《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 感應耦合電能傳輸系統中整流電路的研究
感應耦合電能傳輸系統中整流電路的研究
來源:電子技術應用2011年第12期
田聲洋,薛紅喜
(電子科技大學 電子工程學院,四川 成都611731)
摘要: 設計了感應耦合電能傳輸系統與二極管整流及同步整流電路,并針對輸出低電壓大電流的情況,分析了整流電路的效率。通過對實驗電路進行對比測試,驗證了系統效果。測試結果表明,在感應耦合電能傳輸系統中應用同步整流技術,系統效率得到顯著提高。
中圖分類號: TM714.3
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2011)12-0066-03
A study of rectifier circuit in inductive coupled power transfer system
Tian Shengyang,Xue Hongxi
School of Electronics Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731,China
Abstract: This paper designs an ICPTS with diode rectifier circuit and synchronous rectifier circuit, analyzes the efficiency of the rectifier circuit in low voltage high current output cases. By comparative testing of an experimental circuit, the effectiveness of the system has been verified. Test results indicate that, by using of synchronous rectification technique in an ICPTS, the efficiency of the system has been increased markedly.
Key words : inductive coupling;synchronous rectifier;loss;efficiency;comparative test


    隨著電源技術的發展,低壓大電流開關電源逐漸成為目前一個重要的研究課題。而效率問題始終是一個主旋律[1]。電源中的損耗很大一部分來自于整流電路。傳統整流方式是使用整流二極管,其較高的導通壓降使得系統效率低下。同步整流采用低導通電阻的功率MOSFET取代整流二極管,以降低整流損耗[2]。整流時,要求MOSFET柵極電壓與被整流電壓保持一定的相位同步關系。
    感應耦合電能傳輸系統中應用同步整流時,需要特殊的控制方式以避免延時導致的整流失效問題。針對應用同步整流提高系統效率的問題,本文設計制作了同步整流控制電路以及應用同步整流技術的感應耦合傳輸系統。實驗測試數據說明,該電路有效地避免了整流失效,顯著地提高了系統效率。
1 整流損耗分析
1.1 二極管整流

    二極管半波整流電路如圖1所示。


    整流二極管導通時,電流流經二極管產生導通損耗,其計算公式為:
    
2 感應耦合電能傳輸的同步整流
2.1 感應耦合電能傳輸基本原理

    感應耦合電能傳輸方法是一種基于電磁感應耦合理論,現代電力電子能量變換技術及控制理論于一體的新型電能傳輸模式[4],其基本原理如圖3所示。電源提供的直流電經逆變電路轉換后供給原邊電感。副邊電感通過電磁感應得到交流電。整流后由功率處理電路將其轉換為所需的電流/電壓,供給用電設備,完成電能的無線傳輸[5]。

3 實驗結果

 


    為了驗證同步整流控制電路,測試同步整流對系統效率的提升效果,本文設計了半橋逆變電路、同步整流電路、二極管整流電路進行對比測試。測試電路原理如圖7所示。
    Tc1與Tc2同軸繞制,保證控制信號與副邊電感信號同步。原邊電感采用棒狀磁芯,副邊電感繞在管狀骨架上,線圈匝比1:1。整流二極管采用MUR1660雙管并聯,同步整流MOSFET采用IRF3205單管。逆變MOSFET采用兩只FQA38N30單管,工作頻率20 kHz。
3.1 同步整流控制電路
    在無濾波電容、接200 Ω純阻性負載的情況下測試負載兩端電壓波形。測試電路及波形如圖8所示。
    從圖8可以看到,負載兩端波形為正的半波方波,沒有負電壓的出現。控制電路提前發出關斷信號,避免了延時的影響,保證了整流電路的有效性。

3.2 系統效率
    在整流后端接入濾波電容,分別使用二極管整流,同步整流對系統輸入/輸出參數進行測試。測試時保證兩組整流電路負載相同。在輸出電壓分別為5 V和3.3 V時,系統效率如圖9所示。

    從圖9可以看到,輸出電壓為5 V時,效率提升幅度在輸出電流1 A時達到峰值,為14.75%,隨后隨著輸出電流增加而下降。輸出電壓為3.3 V時,效率提升幅度隨輸出電流增加而降低,在電流為100 mA時達15.51%。同步整流技術可明顯提高感應耦合電能傳輸系統的效率。隨著輸出電流增加,耦合電感的效率降低,系統整體效率下降,效率提升幅度也下降。
    輸出功率相同的情況下,同步整流時系統的輸入功率與二極管整流時系統的輸入功率的差值,即為同步整流電路減少的損耗。測試輸出分別為5 V和3.3 V時減少的功耗值,結果如圖10所示。
    從圖10可以看到,同步整流比二極管整流減少的損耗,隨輸出功率的增加而同步增加。輸出5 V/10 A時,損耗減少了10.16 W,占輸出功率的20.32%。輸出3.3 V/10 A時,損耗減少了11.15 W,占輸出功率的33.79%。可見,在輸出低壓大電流的情況下,應用同步整流技術可以顯著提高感應耦合電能傳輸系統的效率,大大減少整流損耗。
    整流二極管較高的導通壓降,使得整流損耗較大。在輸出低電壓大電流的情況下,損耗尤為突出。本文系統分析了二極管與同步整流的導通損耗,并設計了針對感應耦合電能傳輸系統的同步整流控制電路,避免整流電路的失效。實際電路測試驗證了控制電路的有效性。并且,通過二極管整流與同步整流的對比測試,得到了在低壓大電流時,同步整流電路對系統效率的提升。輸出電壓為5 V時可提高14.75%;輸出電壓為3.3 V時可提高15.51%。輸出5 V/10 A時,損耗減少了10.16 W;輸出3.3 V/10 A時,損耗減少了11.15 W。
參考文獻
[1] 宋輝淇,林維明.同步整流技術的特點與分析比較[J].通信電源技術,2006,23(3):34-37.
[2] 黃海宏,王海欣,張毅.同步整流的基本原理[J].電氣電子教學學報,2007,29(1):27-29.
[3] Xiong Yali,Sun Shan,Jia Hongwei,et al.New physical  insights on power MOSFET switching losses[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2009,24(2):525-531.
[4] 張峰,王慧貞.非接觸感應能量傳輸系統中松耦合變壓器的研究[J].電源技術應用,2007,10(4):54-64.
[5] Low Zhenning,CHINGA R A,TSENG R,et al.Design and test of a high-power high-efficiency loosely coupled planar  wireless power transfer system[J].IEEE Transactions on  Industrial Electronics,2009,56(5):1801-1812.

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
欧美日韩一区成人| 亚洲欧美在线一区| 国产一区视频网站| 久久九九热免费视频| 欧美影院在线播放| 欲色影视综合吧| 欧美极品一区二区三区| 一区二区日韩伦理片| 亚洲一区日韩在线| 国产一区二区日韩精品| 免费的成人av| 一区二区冒白浆视频| 亚洲尤物视频网| 黄色工厂这里只有精品| 欧美精品高清视频| 性做久久久久久| 亚洲国产日韩欧美在线图片 | 欧美日韩mv| 亚洲欧美日韩综合aⅴ视频| 欧美一区二区三区视频在线观看| 黄色日韩网站视频| 欧美日韩在线一区| 久久狠狠亚洲综合| 99在线热播精品免费99热| 亚洲综合社区| 亚洲激情另类| 国产欧美亚洲视频| 欧美成人亚洲| 欧美一区二区视频网站| 亚洲欧洲日夜超级视频| 一区二区三区 在线观看视频| 国产乱肥老妇国产一区二| 六月天综合网| 欧美一级视频免费在线观看| 亚洲国产高清aⅴ视频| 一区二区三区久久| 在线看一区二区| 国产精品视频一二| 欧美人与性动交cc0o| 久久久久免费观看| 亚洲免费在线观看| 亚洲激情在线播放| 亚洲免费网址| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看 | 午夜精品国产更新| 亚洲日韩欧美一区二区在线| 国产色婷婷国产综合在线理论片a| 久久久国产精品亚洲一区 | 国产嫩草一区二区三区在线观看 | 国产一区二区三区四区在线观看 | 欧美激情综合在线| 久久国产精品久久精品国产| 99re这里只有精品6| 久久成年人视频| 中国av一区| 亚洲精品视频二区| 1024亚洲| 精品成人在线| 国产视频精品va久久久久久| 欧美天堂在线观看| 欧美激情综合五月色丁香| 久久久精品tv| 欧美亚洲一区二区在线| 亚洲一二三区视频在线观看| 亚洲日本一区二区三区| 亚洲第一成人在线| 性欧美超级视频| 亚洲一区二区视频在线观看| 一区二区av在线| 99国产精品久久久久久久| 亚洲电影第三页| 在线观看三级视频欧美| 激情欧美丁香| 国内精品美女av在线播放| 国产精品一区二区视频| 国产精品播放| 国产精品国产三级国产| 欧美日韩免费在线观看| 欧美不卡一区| 免费不卡中文字幕视频| 久久久亚洲一区| 久久久www成人免费精品| 性欧美大战久久久久久久免费观看| 亚洲精品国产精品国自产在线 | 久久国产福利| 欧美一区午夜视频在线观看| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 亚洲香蕉伊综合在人在线视看| 99re6这里只有精品| 亚洲肉体裸体xxxx137| 亚洲精品日本| 亚洲狼人精品一区二区三区| 亚洲毛片视频| 夜色激情一区二区| 亚洲午夜精品一区二区| 亚洲视频一区| 午夜视频精品| 久久久久久一区二区| 蜜臀av一级做a爰片久久 | 伊人久久婷婷| 亚洲精品国产无天堂网2021| 日韩一级视频免费观看在线| 一区二区三区日韩精品视频| 亚洲图色在线| 欧美一区二区三区另类| 亚洲高清免费在线| 99精品视频网| 午夜精品久久久久久久| 久久久99久久精品女同性| 免费不卡在线观看av| 欧美激情一区| 国产精品高潮呻吟| 国产视频一区二区在线观看 | 欧美一区二区在线免费观看| 久久精品二区三区| 久久看片网站| 蜜桃av一区| 欧美偷拍一区二区| 国产婷婷色一区二区三区四区| 国内精品视频一区| 亚洲韩国精品一区| 一区二区毛片| 香蕉尹人综合在线观看| 亚洲国产精品久久久久婷婷884| 亚洲精品免费观看| 性欧美xxxx大乳国产app| 免费不卡在线视频| 国产精品高清网站| 狠狠色2019综合网| 亚洲美女91| 欧美一区午夜精品| 一区二区三区国产在线观看| 欧美一区二区三区免费观看| 嫩草成人www欧美| 国产精品美女诱惑| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看| 亚洲精品欧洲| 欧美一区二区在线| 中文亚洲免费| 免费不卡中文字幕视频| 国产精品午夜在线| 亚洲国产视频a| 午夜久久福利| 一区二区三区www| 久久综合狠狠| 国产乱肥老妇国产一区二| 亚洲黄色影院| 久久都是精品| 亚洲影院免费| 欧美激情免费观看| 国产亚洲成av人在线观看导航| 亚洲理伦在线| 亚洲二区在线| 午夜欧美大尺度福利影院在线看| 欧美丰满高潮xxxx喷水动漫| 国产日韩精品电影| 日韩视频精品在线观看| 亚洲国产高清一区二区三区| 午夜免费日韩视频| 欧美日韩国产精品成人| 黄色成人在线网站| 亚洲欧美在线观看| 亚洲综合久久久久| 欧美日韩国产免费| 亚洲全黄一级网站| 亚洲国产精品va在看黑人| 欧美在线免费观看| 国产精品国内视频| 日韩一级黄色大片| 亚洲免费观看| 乱码第一页成人| 国产一区二区精品久久91| 亚洲一区二区三区涩| 一区二区三区欧美亚洲| 欧美99在线视频观看| 在线观看91精品国产入口| 久久岛国电影| 久久激情网站| 国产区日韩欧美| 亚洲一区欧美一区| 亚洲自拍偷拍麻豆| 欧美视频三区在线播放| 亚洲精品三级| 一本一道久久综合狠狠老精东影业 | 国产精品久久激情| 亚洲精品一品区二品区三品区| 亚洲国产精品专区久久 | 久久久中精品2020中文| 国产日韩在线一区二区三区| 亚洲欧美日韩天堂| 亚洲欧美综合网| 国产精品性做久久久久久| 中文久久精品| 99精品欧美一区二区三区| 欧美成人亚洲| 在线视频国产日韩| 亚洲国产成人在线播放| 久久偷看各类wc女厕嘘嘘偷窃| 国产精品免费一区二区三区观看| 亚洲国产高清自拍|