《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 無線鼠標的無接觸供電設計方案
無線鼠標的無接觸供電設計方案
摘要: 目前廣泛使用的無線鼠標采用電池供電。更換電池給用戶帶來不便。在此給出一種適用于無線鼠標的無接觸供電(Contact-less Power Transfer,CPT)電路,它包括無接觸供電初級電路和次級電路2部分。供電裝置采用USB供電,電壓為5 V,通過自激振蕩電路產生138 kHz左右的高頻振蕩電壓,經鼠標墊內置的無接觸耦合初級載流線圈L31輸出。無線鼠標內置次級載流線圈L32,它采用無接觸感應耦合方式獲取電能,再由MC34063集成穩壓芯片構成BUCK穩壓電路,負載電壓為3.1V。
Abstract:
Key words :

  引言

  目前廣泛使用的無線鼠標" title="無線鼠標">無線鼠標采用電池供電。更換電池給用戶帶來不便。在此給出一種適用于無線鼠標的無接觸供電" title="無接觸供電">無接觸供電(Contact-less Power Transfer,CPT)電路,它包括無接觸供電初級電路和次級電路2部分。供電裝置采用USB供電,電壓為5 V,通過自激振蕩電路產生138 kHz左右的高頻振蕩電壓,經鼠標墊內置的無接觸耦合初級載流線圈L31輸出。無線鼠標內置次級載流線圈L32,它采用無接觸感應耦合方式獲取電能,再由MC34063集成穩壓芯片構成BUCK穩壓電路,負載電壓為3.1V。

  1 無接觸供電電路原理

  圖1為無接觸供電電路原理圖。分裂電感L21,L22和功率開關管Q1,Q2構成自激推挽式變換器電路,每一個開關管的控制電壓分別取自另外一個開關管的兩端電壓。

 

  

 

  1.1 無接觸供電電路工作原理

  理想狀態下,2個開關管的參數相同。初始時刻,開關管Q1,Q2都處在關斷狀態。當電路接通時,電源電壓同時作用于開關管的控制端,使它們同時導通。由于實際電路元件參數并不完全相同,2個開關管兩端的電壓不相等,如Q1的端電壓較低,則Q2的控制電壓較低,使Q2的端電壓更高,從而使Q1的控制電壓更高,使Q1的端電壓更低,這樣就形成了正反饋,最后Q2完全關斷,而Q1完全導通。隨著諧振電容C3兩端電壓的改變,2個開關管在電壓過零時交替導通和斷開,系統自動運行在ZVS模式下。

  L31,L32組成無接觸耦合變壓器" title="耦合變壓器">耦合變壓器,其中C3,C4為初、次級補償電容,初級變換器和初級載流線圈L31屬于固定不動部分;次級感應線圈、次級變換器和負載為可移動部分。初、次級之間不存在電氣連接。

  D1,D2和C5,C6構成升壓整流電路,經L4,C7濾波后由穩壓芯片MC34063構成BUCK穩壓電路。

  通過數學分析建立系統模型,并用PSpiee,Proteus軟件進行相關仿真分析,得到無接觸電能傳輸設計方案。

  1.2 無接觸耦合變壓器工作原理

  如圖2所示,次級線圈的負載近似為純阻性負載RL。初級線圈的電流為,兩端電壓為,次級電流為為初級電流在次級的感應電壓值,為次級電流在初級線圈的感應電壓值。根據圖2中給出的電路的方向,可得初級、次級回路的方程為。

 

  

 

  根據式(3),式(4),次級線圈L32等效為一個電流源。其中ω2M2/Z32稱為次級反映阻抗,它是次級的回路阻抗通過互感反映到初級的等效阻抗。反映阻抗表示次級電路負載對初級電流的影響,直接反映了系統的功率傳輸能力。

 

  

 

  引言

 

  目前廣泛使用的無線鼠標采用電池供電。更換電池給用戶帶來不便。在此給出一種適用于無線鼠標的無接觸供電(Contact-less Power Transfer,CPT)電路,它包括無接觸供電初級電路和次級電路2部分。供電裝置采用USB供電,電壓為5 V,通過自激振蕩電路產生138 kHz左右的高頻振蕩電壓,經鼠標墊內置的無接觸耦合初級載流線圈L31輸出。無線鼠標內置次級載流線圈L32,它采用無接觸感應耦合方式獲取電能,再由MC34063集成穩壓芯片構成BUCK穩壓電路,負載電壓為3.1V。

 

  1 無接觸供電電路原理

 

  圖1為無接觸供電電路原理圖。分裂電感L21,L22和功率開關管Q1,Q2構成自激推挽式變換器電路,每一個開關管的控制電壓分別取自另外一個開關管的兩端電壓。

 

  

 

  1.1 無接觸供電電路工作原理

  理想狀態下,2個開關管的參數相同。初始時刻,開關管Q1,Q2都處在關斷狀態。當電路接通時,電源電壓同時作用于開關管的控制端,使它們同時導通。由于實際電路元件參數并不完全相同,2個開關管兩端的電壓不相等,如Q1的端電壓較低,則Q2的控制電壓較低,使Q2的端電壓更高,從而使Q1的控制電壓更高,使Q1的端電壓更低,這樣就形成了正反饋,最后Q2完全關斷,而Q1完全導通。隨著諧振電容C3兩端電壓的改變,2個開關管在電壓過零時交替導通和斷開,系統自動運行在ZVS模式下。

  L31,L32組成無接觸耦合變壓器,其中C3,C4為初、次級補償電容,初級變換器和初級載流線圈L31屬于固定不動部分;次級感應線圈、次級變換器和負載為可移動部分。初、次級之間不存在電氣連接。

  D1,D2和C5,C6構成升壓整流電路,經L4,C7濾波后由穩壓芯片MC34063構成BUCK穩壓電路。

  通過數學分析建立系統模型,并用PSpiee,Proteus軟件進行相關仿真分析,得到無接觸電能傳輸設計方案。

  1.2 無接觸耦合變壓器工作原理

  如圖2所示,次級線圈的負載近似為純阻性負載RL。初級線圈的電流為,兩端電壓為,次級電流為為初級電流在次級的感應電壓值,為次級電流在初級線圈的感應電壓值。根據圖2中給出的電路的方向,可得初級、次級回路的方程為。

 

  

 

  根據式(3),式(4),次級線圈L32等效為一個電流源。其中ω2M2/Z32稱為次級反映阻抗,它是次級的回路阻抗通過互感反映到初級的等效阻抗。反映阻抗表示次級電路負載對初級電流的影響,直接反映了系統的功率傳輸能力。

 

  

 

  1.3 次級電路分析

  D1,D2和C5,C6構成升壓整流電路。次級線圈L32等效為電流源電路,次級電流近似為正弦波。通過PSpice仿真分析,采用升壓整流電路與全波整流電路相比,在額定負載條件下,無接觸耦合變壓器初級載流線圈L31電壓峰值提高32%,帶負載能力增加3倍多。

  在整個電路設計中G容量的選擇至關重要。次級電容補償電感產生的功率因數降低問題,其容量過大則次級帶負載能力降低。

  為了簡化分析,將G及后邊的電路等效為一個電阻R、一個電容C和一個電感L并聯等效,將次級載流線圈L32用一個電流源IS等效替代,則得到簡化的次級等效電路如圖3(a)所示。

 

  

 

  根據這個等效電路,得到KCL方程:

 

  

 

  則負載電流IR和電容C的關系可用下式表示:

 

  

 

  式中:ω表示振蕩頻率;Voc表示電流源IS的開路電壓。根據式(6)可繪制出負載電流IR和電容C的關系曲線如圖3(b)所示。

  可以看出當電容接近諧振點,負載電流最大,也即輸出功率最大。

 

  2 實驗結果

 

  設計輸入電壓Uin=5 V,Uo=3.1 V的無接觸供電電路如圖4所示,負載為無線鼠標電路,測試負載范圍為60~273 mW。滿輸出負載為91 mA,273 mW,電路效率為52%,工作頻率f=138 kHz。實驗證明電路可行。

 

  

 

  3 結語

 

  通過理論分析建立了無接觸耦合變壓器模型。采用了升壓整流電路,克服了低電壓條件下無接觸耦合次級線圈電壓低的缺陷,電路具有ZVS軟開關特性。經理論分析,該電路帶負載能力最大可達到350 mW。由于無接觸次級載流線圈L32近似為電流源,當負載增加時輸出電壓也隨之減少,電路具備過電流自動保護功能,不需額外提供過流保護電路。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
性做久久久久久久免费看| 一区二区三区 在线观看视| 亚洲国产精品福利| 国产亚洲欧美日韩精品| 国产精品日韩在线观看| 国产精品sm| 欧美午夜视频网站| 欧美日韩在线电影| 欧美日韩亚洲综合一区| 欧美日韩国产二区| 免费欧美日韩国产三级电影| 久久亚洲欧美| 美日韩免费视频| 免费91麻豆精品国产自产在线观看| 久久亚洲国产精品日日av夜夜| 久久精品国产久精国产一老狼| 久久高清免费观看| 久久精品国产99国产精品澳门| 久久精品一区二区国产| 久久久久久97三级| 久久亚洲精品一区| 女生裸体视频一区二区三区| 欧美大色视频| 欧美欧美天天天天操| 欧美日韩一区二区三区在线看 | 韩日成人在线| 黄色日韩精品| 亚洲国产色一区| 亚洲精品乱码久久久久| a4yy欧美一区二区三区| 夜夜爽www精品| 亚洲欧美激情诱惑| 欧美一区日韩一区| 91久久国产综合久久91精品网站| 99成人在线| 午夜电影亚洲| 久久久久网站| 欧美精品在线免费| 国产精品中文字幕欧美| 国内精品久久久久伊人av| 亚洲电影在线播放| 一区二区三区 在线观看视频| 午夜精品国产更新| 最新国产拍偷乱拍精品| 一区二区三区国产盗摄| 欧美一区视频在线| 欧美大尺度在线| 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 久久国产精品99久久久久久老狼| 亚洲精品国产视频| 亚洲视频精选| 久久久午夜电影| 欧美日韩岛国| 国产亚洲精品自拍| 最新国产拍偷乱拍精品| 亚洲欧美国产另类| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线 | 一区二区三区精密机械公司| 午夜视黄欧洲亚洲| 亚洲三级影院| 欧美一区高清| 欧美日本亚洲| 国产一区二区中文| 一区二区精品| 亚洲黄色天堂| 午夜精品久久久久99热蜜桃导演| 免费在线观看日韩欧美| 国产精品日本一区二区| 玉米视频成人免费看| 亚洲一区二区av电影| 最近中文字幕mv在线一区二区三区四区 | 美脚丝袜一区二区三区在线观看| 欧美性做爰猛烈叫床潮| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看 | 午夜精品999| 一区二区三区四区在线| 久久亚洲欧美| 国产精品一区在线观看| 亚洲日本中文字幕| 羞羞色国产精品| 亚洲一级片在线看| 久久在线免费观看| 国产精品二区二区三区| 亚洲欧洲日本专区| 久久精品一级爱片| 欧美亚洲免费| 欧美日韩国语| 亚洲国产精品va在看黑人| 午夜欧美理论片| 亚洲欧美中文日韩在线| 欧美欧美天天天天操| 在线欧美日韩国产| 欧美在线国产精品| 欧美亚洲免费| 国产精品久久久99| 亚洲另类黄色| 日韩一区二区久久| 欧美成人久久| 激情懂色av一区av二区av| 午夜精品视频在线观看| 亚洲欧美激情一区二区| 欧美日韩伦理在线| 亚洲三级影片| 日韩视频亚洲视频| 欧美激情自拍| 亚洲韩国青草视频| 亚洲黄色毛片| 牛夜精品久久久久久久99黑人| 国产一区二区福利| 欧美一区三区三区高中清蜜桃| 午夜精品一区二区三区在线播放| 欧美日韩免费在线| 亚洲精品免费电影| 一区二区三区久久精品| 欧美日韩国产精品一区| 亚洲精品一区二区在线| 一本色道久久综合亚洲精品不卡 | 中文一区二区在线观看| 欧美日韩免费观看一区三区| 亚洲精品美女在线观看播放| 99人久久精品视频最新地址| 欧美另类人妖| 9l国产精品久久久久麻豆| 一区二区电影免费观看| 欧美色一级片| 亚洲深夜福利| 午夜影视日本亚洲欧洲精品| 国产精品视频| 欧美一区二区三区日韩| 久久九九电影| 影院欧美亚洲| 亚洲裸体在线观看| 欧美日韩三级| 亚洲一区二区三区四区五区午夜| 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 国产精品三级久久久久久电影| 亚洲性视频网站| 久久国产手机看片| 精品二区视频| 日韩视频一区二区三区在线播放| 欧美日韩dvd在线观看| 一本色道久久99精品综合| 亚洲欧美日韩精品在线| 国产深夜精品福利| 亚洲福利视频专区| 欧美精品www在线观看| 亚洲色图制服丝袜| 久久精品国语| 亚洲精品123区| 亚洲永久在线观看| 国产日韩精品一区二区浪潮av| 久久精品国产69国产精品亚洲| 欧美高清视频一区二区| 中日韩男男gay无套| 久久久久久久久久看片| 亚洲黄网站黄| 亚洲一区二区四区| 国产一区二区激情| 9久re热视频在线精品| 国产精品成人一区二区艾草| 性欧美大战久久久久久久免费观看| 久久综合久久久久88| 日韩视频在线一区二区| 欧美在线精品一区| 亚洲成人在线网| 亚洲欧美日韩爽爽影院| 在线观看国产精品网站| 亚洲一区二区三区欧美| 国产一区二区三区高清在线观看| 亚洲精品视频免费在线观看| 国产精品极品美女粉嫩高清在线| 欧美在线观看网址综合| 欧美日韩免费一区| 久久精品1区| 欧美日韩免费在线| 久久精品天堂| 国产精品免费视频xxxx| 亚洲日本va午夜在线影院| 国产精品羞羞答答xxdd| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 国产精品入口尤物| 99ri日韩精品视频| 国内成+人亚洲| 亚洲在线观看视频| 亚洲国产99| 久久av一区二区三区| 亚洲狼人综合| 麻豆成人av| 午夜在线观看欧美| 欧美色图五月天| 91久久综合| 国产亚洲欧美一区在线观看| 亚洲一区二区免费视频| 1769国产精品| 久久都是精品| 亚洲午夜久久久久久尤物 | 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月| 亚洲一区欧美激情| 亚洲精品1区| 美女久久网站|