一种电动汽车无线电能传输系统优化设计方法

    公开(公告)号:CN114825661A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202111347028.9

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种电动汽车无线电能传输系统优化设计方法。本发明采用磁耦合的方式测量初级线圈电流大小,相较于功率电阻取样的方式,磁耦合方式实现了测量电路与主功率电路的电气隔离。小线圈的自感,小线圈与初级线圈之间的互感相较于次级线圈而言可以忽略不计,对无线电能传输的效率影响很小。为所有无线传输应用提供了一种去反馈方案。该方案无需给系统添加新的无线通信系统,降低了系统的复杂性。能够有效去掉基于LCC拓补的电动汽车无线电能传输过程中的所需的反馈系统,利用无线电能传输过程中产生的漏磁场,将原本是损耗的漏磁作为表征初级线圈电流大小的依据,增加了系统的效率。

    三相三层正六边形线圈阵列的空间磁场均匀性优化方法

    公开(公告)号:CN111628580B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202010484720.5

    申请日:2020-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于三相三层平面正六边形线圈阵列的空间磁场均匀性的优化方法。本发明如下:1、将正六边形线圈等效为圆形线圈,建立单个正六边形线圈在任一点P磁场强度幅值的表达式;3、建立三相三层发送线圈阵列对任一位置、姿态的接收线圈的有效磁场表达式;4、计算不同线圈半径a对应的平均有效磁场、最小有效磁场。5、根据步骤4得到的各线圈半径对应的平均有效磁场幅值、最小有效磁场幅值,筛选出最佳线圈半径作为三相三层正六边形线圈阵列内各个正六边形线圈的边长。本发明通过对三相三层平面正六边形发送线圈阵列的线圈边长进行优化,使得发送线圈阵列上方的磁场的均匀性可以得到进一步的增强。

    一种双接收线圈的电流型无线电能传输系统

    公开(公告)号:CN113410918A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110843734.6

    申请日:2021-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种双接收线圈的电流型无线电能传输系统。本发明包括无线发送模块、无线接收模块和开关控制信号产生电路。无线接收模块包括两个接收单元。接收单元包括接收线圈、MOS管和整流二极管。开关控制信号产生电路控制两个MOS管周期性通断,两个接收线圈向负载提供恒定电流。通过调整两个MOS管的开闭时序,使得两个接收单元在同步模式下工作,或在异步模式下工作。同步模式下,两个接收线圈的输出电流叠加,使得经过负载的电流值更高;异步模式下,两个接收线圈的输出时间叠加,使得经过负载的电流更加稳定。此外,本发明通过切换开关控制信号产生电路,即可调整传输系统在同步模式或异步模式下工作。

    三相三层正六边形线圈阵列的空间磁场均匀性优化方法

    公开(公告)号:CN111628580A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010484720.5

    申请日:2020-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于三相三层平面正六边形线圈阵列的空间磁场均匀性的优化方法。本发明如下:1、将正六边形线圈等效为圆形线圈,建立单个正六边形线圈在任一点P磁场强度幅值的表达式;3、建立三相三层发送线圈阵列对任一位置、姿态的接收线圈的有效磁场表达式;4、计算不同线圈半径a对应的平均有效磁场、最小有效磁场。5、根据步骤4得到的各线圈半径对应的平均有效磁场幅值、最小有效磁场幅值,筛选出最佳线圈半径作为三相三层正六边形线圈阵列内各个正六边形线圈的边长。本发明通过对三相三层平面正六边形发送线圈阵列的线圈边长进行优化,使得发送线圈阵列上方的磁场的均匀性可以得到进一步的增强。

    一种双接收线圈的电流型无线电能传输系统

    公开(公告)号:CN113410918B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202110843734.6

    申请日:2021-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种双接收线圈的电流型无线电能传输系统。本发明包括无线发送模块、无线接收模块和开关控制信号产生电路。无线接收模块包括两个接收单元。接收单元包括接收线圈、MOS管和整流二极管。开关控制信号产生电路控制两个MOS管周期性通断,两个接收线圈向负载提供恒定电流。通过调整两个MOS管的开闭时序,使得两个接收单元在同步模式下工作,或在异步模式下工作。同步模式下,两个接收线圈的输出电流叠加,使得经过负载的电流值更高;异步模式下,两个接收线圈的输出时间叠加,使得经过负载的电流更加稳定。此外,本发明通过切换开关控制信号产生电路,即可调整传输系统在同步模式或异步模式下工作。

    一种基于MEMS技术的脑深部刺激电极

    公开(公告)号:CN113797441A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111197345.7

    申请日:2021-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于MEMS技术的脑深部刺激电极,其包括绝缘体内芯,以及包裹在绝缘体内芯上的柔性电极薄膜。柔性电极薄膜卷曲包裹在绝缘体内芯的侧面上,且两侧边缘对接在一起。柔性电极薄膜的内表面与绝缘体内芯粘接在一起。柔性电极薄膜包括绝缘外层,以及设置在绝缘外层上的金属触点和金属导线。金属导线设置在绝缘外层内表面。本发明通过MEMS技术制备出平面的柔性电极薄膜后,将其卷曲固定到绝缘体内芯上,从而通过平面制造技术加工出了,具有三维空间结构的脑部刺激到电极,大大降低了电极制造成本。此外,使用MEMS技术制备柔性电极薄膜,使得金属触点和金属导线之间实现一体化,二者的连接相较于传统工艺更加稳固。

    一种可重构电流型无线电能传输系统的优化方法

    公开(公告)号:CN113224856A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110151227.6

    申请日:2021-02-03

    Abstract: 本发明公开了一种可重构电流型无线电能传输系统的优化方法;可重构电流型系统也会面临当工作在电压谐振式时,由于不同负载的差异使得系统传递至不同负载的能量以及能量传输效率PTE并不能保持最优的问题。本发明的过程如下:步骤一、建立系统最优负载阻抗表达式和对应的最大传输效率的表达式。步骤二、阻抗匹配网络参数设计。本发明在可重构电流型无线电能传输系统中引入L型阻抗匹配网络,使得可重构电流型无线电能传输系统能够工作在最大传输功率附近。本发明基于可重构电流型无线电能传输系统,通过结合阻抗匹配网络,使得系统以电压模式工作时只需要调整阻抗匹配网络的元器件参数,就能在不同负载条件下均实现最大功率传输。

    基于微型植入式自谐振线圈的热疗系统的参数优化方法

    公开(公告)号:CN111759460B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202010646346.4

    申请日:2020-07-07

    Abstract: 本发明公开了基于微型植入式自谐振线圈的热疗系统及其参数优化方法。现有肿瘤块热疗的技术中采用磁介质或单圈圆形线圈植入的放置进行加热;本发明一种基于微型植入式自谐振线圈的肿瘤磁介导热疗装置,包括接收线圈和发送线圈。接收线圈为多匝线圈;接收线圈绕置在铁氧体磁芯上。铁氧体磁芯采用居里温度为42~50℃的铁氧体。工作过程中发送线圈的输入信号频率等于接收线圈的自谐振频率。本发明利用磁芯的高磁导率和人体组织的高介电常数,使线圈形成自谐振,提高能量传输效率、减少接收端尺寸。此外,本发明使用绕在铁氧体磁芯上的多匝螺旋线圈作为植入体内的接收线圈,提高接收端能量。

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