本實(shí)用新型涉及電學(xué)領(lǐng)域,特別涉及一種無(wú)線電輸電裝置。
背景技術(shù):
無(wú)線輸電技術(shù)由于其安全、便利等優(yōu)點(diǎn)正廣泛地被應(yīng)用到各類電子產(chǎn)品中去。現(xiàn)有無(wú)線輸電技術(shù)主要包括磁感應(yīng)和磁諧振兩種方式。這兩種無(wú)線輸電技術(shù)傳遞功率的架構(gòu)均如圖1所示,主要包括將電網(wǎng)交流功率(電網(wǎng)電壓Vline)轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)送端直流功率(發(fā)送端直流電壓Vinv)的AC-DC模塊,將發(fā)送端直流功率轉(zhuǎn)變?yōu)榇艌?chǎng)功率的無(wú)線輸電發(fā)送端模塊(包含其發(fā)送線圈Ltx),將磁場(chǎng)功率轉(zhuǎn)變?yōu)榻邮斩酥绷鞴β?接收端直流電壓Vrec)的無(wú)線輸電接收端模塊(包含其接收線圈Lrx),將接收端直流電壓Vrec調(diào)制為滿足電子設(shè)備要求的DC-DC模塊以及作為終端功率負(fù)載的電子設(shè)備。
圖1所展示的AC-DC模塊在實(shí)際應(yīng)用中以外置式電源適配器的形式出現(xiàn),實(shí)現(xiàn)將110Vac或者220Vac的交流電壓轉(zhuǎn)變?yōu)?Vdc、12Vdc或者24Vdc等固定直流電壓的功能。由于外置式電源適配器的安規(guī)要求,該適配器往往采用如2所示的Flyback電路,在實(shí)現(xiàn)將電網(wǎng)交流電轉(zhuǎn)變?yōu)楣潭ㄖ绷麟姷耐瑫r(shí)利用變壓器T提供安全隔離功能。
基于Flyback電路的隔離適配器為了保證一定的功率轉(zhuǎn)換效率(80%~85%),通常將其最高開(kāi)關(guān)頻率設(shè)定為65kHz左右,其變壓器T體積較大,難以和無(wú)線輸電發(fā)送端模塊集成為一個(gè)高密度功能模塊,以實(shí)現(xiàn)去掉外置式電源適配器,簡(jiǎn)化無(wú)線輸電系統(tǒng)的目的。
具體來(lái)說(shuō),如圖3所示,基于磁諧振技術(shù)的無(wú)線輸電發(fā)送端電路由于其開(kāi)關(guān)管(Q12和Q13)工作頻率固定且較高(依據(jù)A4WP標(biāo)準(zhǔn)為6.78MHz),為保證實(shí)現(xiàn)Q12和Q13軟開(kāi)關(guān)以降低其開(kāi)關(guān)損耗,Q12和Q13的占空比往往固定(通常為50%),難以通過(guò)脈寬調(diào)制(PWM)技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)無(wú)線輸電功率大小的控制而采用開(kāi)關(guān)(ON/OFF)控制整個(gè)無(wú)線輸電發(fā)送端的方式(即讓無(wú)線輸電發(fā)送端工作一段時(shí)間,再停止一段時(shí)間)調(diào)制無(wú)線輸電功率以滿足電子設(shè)備負(fù)載的功耗要求。
由于無(wú)線輸電發(fā)送端前級(jí)Flyback電路在寬輸入電壓(通常面臨的電網(wǎng)交流電壓vline范圍是85Vac~265Vac)條件下若要同時(shí)滿足寬輸出電壓(比如Vinv為5Vdc~36Vdc線性可調(diào))要求,則其功率轉(zhuǎn)換效率難以優(yōu)化,關(guān)鍵元器件成本(如圖2中Q11和D11)會(huì)明顯增加,所以無(wú)線輸電發(fā)送端的輸入電壓Vinv是固定的。若Vinv較低,則發(fā)送端電流較大,導(dǎo)致發(fā)送端功耗明顯,溫升較高,無(wú)線輸電功率因此受到限制,同時(shí)也影響無(wú)線輸電的距離;若Vinv較高,雖然無(wú)線輸電功率和距離均得以增加,但是在無(wú)線輸電發(fā)送端啟動(dòng)瞬間Q12和Q13軟開(kāi)關(guān)條件尚未建立,工作在硬開(kāi)關(guān)狀態(tài)的Q12和Q13電壓應(yīng)力過(guò)高,導(dǎo)致正常工作時(shí)只需要100V耐壓的Q12和Q13為了解決啟動(dòng)問(wèn)題需要選用150V甚至200V耐壓,嚴(yán)重影響Q12和Q13的性能和成本。同時(shí),較高的Vinv需要在ON/OFF控制發(fā)送端時(shí)將發(fā)送端更多地至于OFF狀態(tài)以降低發(fā)送端的輕載和待機(jī)功耗,這會(huì)降低發(fā)送端的動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度。
目前,現(xiàn)有技術(shù)中的無(wú)線電輸電技術(shù)存在無(wú)線電轉(zhuǎn)換效率和成本的問(wèn)題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
為解決上述技術(shù)問(wèn)題,本實(shí)用新型的目的在于提供一種無(wú)線電輸電裝置。該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)提高無(wú)線輸電系統(tǒng)效率,增加無(wú)線輸電距離和降低無(wú)線輸電系統(tǒng)待機(jī)功耗。
本實(shí)用新型提供一種無(wú)線輸電裝置,包括:依次級(jí)聯(lián)的整流橋、浮地降壓式變換電路和發(fā)送端諧振電路,其中,第一整流橋輸入端和交流電網(wǎng)相連,所述第一整流橋輸出端和浮地降壓式變換電路的輸入端相連,將電網(wǎng)交流電壓轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟妷禾峁┙o所述浮地降壓式變換電路;降壓式變換電路包括第一電容、第二電容、第一開(kāi)關(guān)管、二極管和第一電感,第一電容為第一整流橋輸出端直流電壓濾波,其正端和二極管陰極以及第二電容正端相連,其負(fù)端和所述第一開(kāi)關(guān)管源極相連,二極管陽(yáng)極和第一開(kāi)關(guān)管漏極以及第一電感的一端相連,第二電容和第一電感的另一端相連;第二電容為后級(jí)發(fā)送端諧振電路提供受控的直流電壓,通過(guò)控制第一開(kāi)關(guān)管,浮地降壓式變換電路將直流電壓轉(zhuǎn)換為受控的直流電壓;所述發(fā)送端諧振電路用于將直流電壓轉(zhuǎn)變?yōu)榇艌?chǎng)能量。
進(jìn)一步地,還包括:無(wú)線輸電接收端,所述無(wú)線輸電接收端由第二諧振電容、第二諧振電感、第二整流橋和第四電容構(gòu)成,所述無(wú)線輸電接收端,用于接收到的磁場(chǎng)能量轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟妷?/p>
進(jìn)一步地,還包括:無(wú)線通訊發(fā)送端,所述無(wú)線通訊發(fā)送端具體為帶有數(shù)模轉(zhuǎn)換器的藍(lán)牙模塊,用于將控制信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)闊o(wú)線通訊信息。
進(jìn)一步地,所述發(fā)送端諧振電路由第三電容、第四電容、第五電容、第二電感、第三電感、第二開(kāi)關(guān)管、第三開(kāi)關(guān)管、第一諧振電容和第一諧振電感構(gòu)成,其中第三開(kāi)關(guān)管和第二開(kāi)關(guān)管工作在相同的開(kāi)關(guān)頻率、占空比50%且互補(bǔ);第四電容和第五電容用于為第三開(kāi)關(guān)管和第二開(kāi)關(guān)管實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)關(guān)。
進(jìn)一步地,還包括:無(wú)線通訊接收端,所述無(wú)線通訊發(fā)送端具體為帶有數(shù)模轉(zhuǎn)換器的藍(lán)牙模塊,用于將包含控制信號(hào)的無(wú)線通訊信息還原為所述控制信號(hào)。
進(jìn)一步地,還包括:運(yùn)算放大器和直流-直流轉(zhuǎn)換器。
本實(shí)用新型至少具有以下優(yōu)點(diǎn):
本實(shí)用新型縮小無(wú)線輸電系統(tǒng)體積,提高無(wú)線輸電系統(tǒng)效率,增加無(wú)線輸電距離,降低無(wú)線輸電系統(tǒng)待機(jī)功耗,降低無(wú)線輸電發(fā)送端開(kāi)關(guān)管電壓應(yīng)力。
上述說(shuō)明僅是本實(shí)用新型技術(shù)方案的概述,為了能夠更清楚了解本實(shí)用新型的技術(shù)手段,并可依照說(shuō)明書的內(nèi)容予以實(shí)施,以下以本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例并配合附圖詳細(xì)說(shuō)明如下。
附圖說(shuō)明
圖1為現(xiàn)有技術(shù)中無(wú)線輸電技術(shù)傳遞功率的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2為現(xiàn)有技術(shù)中Flyback電路結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3為現(xiàn)有技術(shù)中一種基于磁諧振原理的無(wú)線輸電發(fā)送端電路結(jié)構(gòu)示意圖。
圖4為本實(shí)用新型提供的一種無(wú)線輸電發(fā)送端電路結(jié)構(gòu)示意圖。
圖5為本實(shí)用新型提供的一種無(wú)線輸電功率架構(gòu)結(jié)構(gòu)示意圖。
圖6為本實(shí)用新型提供的無(wú)線輸電裝置結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖和實(shí)施例,對(duì)本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式作進(jìn)一步詳細(xì)描述。以下實(shí)施例用于說(shuō)明本實(shí)用新型,但不用來(lái)限制本實(shí)用新型的范圍。
首先描述一下本實(shí)用新型的主要思想:目前,無(wú)線輸電發(fā)送端模塊和接收端模塊已經(jīng)天然地將電網(wǎng)和終端電子設(shè)備隔離開(kāi)來(lái)。為防止電磁能量被屏蔽,無(wú)線輸電發(fā)送端模塊和接收端模塊的外殼均為非導(dǎo)體材質(zhì)。基于這兩點(diǎn)技術(shù)基礎(chǔ),本實(shí)用新型提出通過(guò)級(jí)聯(lián)發(fā)送端諧振電路和如圖4所示浮地降壓式變換(BUCK)電路構(gòu)成無(wú)線輸電發(fā)送端模塊,該模塊完全內(nèi)置于無(wú)線輸電發(fā)送端裝置,通過(guò)線纜直接和電網(wǎng)相連,無(wú)需連接外置式電源適配器,如圖5所示。由于浮地BUCK電路可工作在較高開(kāi)關(guān)頻率(如130kHz),并且無(wú)變壓器限制,易于小型化,從而可以將圖5所示無(wú)線輸電發(fā)送端制作為一個(gè)高密度小體積的功能模塊,優(yōu)化無(wú)線輸電系統(tǒng),達(dá)到改善用戶體驗(yàn)的目的。由于浮地BUCK電路優(yōu)異的調(diào)壓特性,即使面對(duì)寬輸入電壓條件,也能滿足寬輸出電壓調(diào)制要求。基于此,本實(shí)用新型進(jìn)一步提出通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整圖4所示Vinv電壓以同時(shí)滿足1)提高無(wú)線輸電系統(tǒng)效率;2)增加無(wú)線輸電距離;3)降低無(wú)線輸電系統(tǒng)待機(jī)功耗以及4)降低無(wú)線輸電發(fā)送端開(kāi)關(guān)管電壓應(yīng)力的目的。
下面進(jìn)行詳細(xì)介紹,如圖6所示,本實(shí)用新型的一種無(wú)線輸電裝置,包括依次級(jí)聯(lián)的整流橋BR1、浮地BUCK電路和發(fā)送端諧振電路,無(wú)線通訊發(fā)送端,無(wú)線通訊接收端,運(yùn)算放大器和直流-直流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器。其中,整流橋輸入端和交流電網(wǎng)相連,輸出端和浮地BUCK電路的輸入端相連,將電網(wǎng)交流電壓轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟妷禾峁┙o所述浮地BUCK電路。浮地BUCK電路包括第一電容C1、第二電容C2、第一開(kāi)關(guān)管Q1、二極管D1和第一電感L1,第一電容C1為整流橋輸出端直流電壓濾波,其正端和二極管D1陰極以及第二電容C2正端相連,其負(fù)端和所述第一開(kāi)關(guān)管Q1源極相連,二極管D1陽(yáng)極和第一開(kāi)關(guān)管漏極以及第一電感L1的一端相連,第二電容C2和第一電感L1的另一端相連。第二電容C2為后級(jí)發(fā)送端諧振電路提供受控的直流電壓Vinv。通過(guò)控制第一開(kāi)關(guān)管Q1,浮地BUCK電路將直流電壓Vmain轉(zhuǎn)換為受控的直流電壓Vinv。需要說(shuō)明的是:第二電容C2和第一電容C1的負(fù)端并未直接相連,存在電位差,而后級(jí)發(fā)送端諧振電路的參考地即為所述第二電容的負(fù)端,所以后級(jí)發(fā)送端諧振電路的參考地相對(duì)于前級(jí)所述浮地BUCK電路的參考地(即所述第一電容的負(fù)端)也存在電位差。發(fā)送端諧振電路由第三電容C3、第二電感L2、第三電感L3、第二開(kāi)關(guān)管Q2、第三開(kāi)關(guān)管Q3、第四電容C4、第五電容C5、第一諧振電容Ctx和第一諧振電感Ltx構(gòu)成,其中第三開(kāi)關(guān)管Q3和第二開(kāi)關(guān)管Q2工作在相同的開(kāi)關(guān)頻率、占空比50%且互補(bǔ)的狀態(tài);第四電容C4和第五電容C5幫助第三開(kāi)關(guān)管Q3和第二開(kāi)關(guān)管Q2實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)關(guān)以消除高頻(如6.78MHz)開(kāi)關(guān)損耗。該諧振電路將直流電壓Vinv轉(zhuǎn)變?yōu)榇艌?chǎng)能量。無(wú)線輸電接收端由第二諧振電容Crx,第二諧振電感Lrx,整流橋BR2和第四(濾波)電容C4構(gòu)成,其中第二諧振電容Crx和第二諧振電感Lrx的諧振頻率等于第三開(kāi)關(guān)管Q3或第二開(kāi)關(guān)管Q2的開(kāi)關(guān)頻率。無(wú)線通訊發(fā)送端具體可以為帶有數(shù)模轉(zhuǎn)換器的藍(lán)牙模塊,它可以將所述控制信號(hào)Vrec_con轉(zhuǎn)變?yōu)闊o(wú)線通訊信息。無(wú)線通訊接收端可以為帶有數(shù)模轉(zhuǎn)換器的藍(lán)牙模塊,它可以將包含所述控制信號(hào)Vrec_con的無(wú)線通訊信息還原為所述控制信號(hào)Vrec_con。
基于圖6的無(wú)線輸電裝置,本實(shí)用新型實(shí)施例還提出了一種無(wú)線輸電裝置的控制方法,包括:級(jí)聯(lián)浮地BUCK電路和發(fā)送端諧振電路,通過(guò)檢測(cè)接收端輸出電壓Vrec來(lái)反饋控制浮地BUCK電路輸出電壓Vinv,從而實(shí)現(xiàn)接收端輸出電壓Vrec在接收端全負(fù)載范圍內(nèi),以及接收端和發(fā)送端距離在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)保持穩(wěn)定的目的。其次,在發(fā)送端啟動(dòng)和待機(jī)模式下,通過(guò)降低浮地BUCK電路輸出電壓Vinv至其最小值Vinv_min以實(shí)現(xiàn)降低發(fā)送端開(kāi)關(guān)管電壓應(yīng)力和待機(jī)功耗的目的。發(fā)送端諧振電路用于將直流電轉(zhuǎn)變?yōu)楦哳l(如6.78MHz)磁場(chǎng)能量。
具體來(lái)說(shuō):85Vac~265Vac的交流電網(wǎng)電壓經(jīng)過(guò)整流橋BR1整流和BUCK電路第一電容C1濾波后變?yōu)橹绷麟妷篤main。通過(guò)控制第一開(kāi)關(guān)管Q1,浮地BUCK電路將直流電壓Vmain轉(zhuǎn)換為受控的直流電壓Vinv。發(fā)送端諧振電路將直流電壓Vinv轉(zhuǎn)變?yōu)榇艌?chǎng)能量。無(wú)線輸電接收端將接收到的磁場(chǎng)能量轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟妷篤rec,再經(jīng)由DC-DC裝置便可轉(zhuǎn)換為滿足電子設(shè)備負(fù)載要求的直流電壓Vload。
本實(shí)用新型通過(guò)控制直流電壓Vrec而非直流電壓Vinv,可以消除由于第一諧振電感Ltx和第二諧振電感Lrx相對(duì)位置不同造成的直流電壓Vrec大幅波動(dòng),從而導(dǎo)致的DC-DC裝置輸出電壓Vload難以滿足電子設(shè)備負(fù)載的情況。通過(guò)反饋無(wú)線輸電接收端輸出電壓Vrec,并且和電壓基準(zhǔn)Vref比較,繼而經(jīng)過(guò)運(yùn)算放大器放大為一誤差控制信號(hào)Vrec_con,再通過(guò)帶有模數(shù)轉(zhuǎn)換器的藍(lán)牙模塊2轉(zhuǎn)變?yōu)闊o(wú)線信號(hào),該無(wú)線信號(hào)通過(guò)帶有數(shù)模轉(zhuǎn)換器的藍(lán)牙模塊1還原為誤差控制信號(hào)Vrec_con后輸入第一控制器Q1形成第一開(kāi)關(guān)管Q1的頻率和占空比控制信號(hào)以實(shí)現(xiàn)。
第一控制器Q1為一個(gè)將所述控制信號(hào)Vrec_con轉(zhuǎn)變?yōu)镼1控制信號(hào)的裝置。具體來(lái)說(shuō),第一控制器Q1采樣浮地BUCK電路輸出直流電壓Vinv,當(dāng)發(fā)送端諧振電路啟動(dòng)時(shí)將Vinv控制為設(shè)定最低電壓Vinv_min,或者當(dāng)檢測(cè)不到無(wú)線通訊發(fā)送端信號(hào)時(shí)也將Vinv控制為設(shè)定最低電壓Vinv_min;而進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)時(shí)將直流電壓Vinv控制到其最小值Vinv_min,以防止發(fā)送端諧振電路在啟動(dòng)時(shí)第二開(kāi)關(guān)管Q2和第四開(kāi)關(guān)管Q4承受過(guò)高電壓應(yīng)力而損壞,同時(shí)將無(wú)線輸電發(fā)送端電路待機(jī)功耗控制到最小。另外,第一控制器Q1設(shè)定某一Vinv最大值Vinv_max,當(dāng)控制信號(hào)Vrec_con導(dǎo)致Vinv超過(guò)Vinv_max時(shí),第一控制器Q1將輸出電壓Vinv最大值鉗位在Vinv_max,以防止正常工作時(shí)第二開(kāi)關(guān)管Q2和第四開(kāi)關(guān)管Q4承受過(guò)高電壓應(yīng)力而損壞。
本實(shí)用新型實(shí)施例中的浮地降壓式變換(BUCK)電路和發(fā)送端諧振電路構(gòu)成的模塊化無(wú)線輸電發(fā)送端電路,發(fā)送端諧振電路的前級(jí)電路不需要隔離,不需要采用外置式電源適配器,可以一體化集成,縮小無(wú)線輸電系統(tǒng)體積。正因?yàn)樯鲜黾桑〉谺UCK電路的輸出電壓在系統(tǒng)正常工作時(shí)不需要單獨(dú)控制,關(guān)鍵在于控制無(wú)線輸電接收端輸出電壓以實(shí)現(xiàn)雖然無(wú)線輸電的接收端和發(fā)送端相對(duì)位置(包含距離遠(yuǎn)近)發(fā)生了變化,但是電子設(shè)備負(fù)載的供電得以保證,無(wú)線輸電系統(tǒng)效率得以提高。在啟動(dòng)和待機(jī)模式下,浮地BUCK電路的輸出不再由無(wú)線輸電接收端輸出電壓反饋控制,而是直接控制到某一最小值,從而降低無(wú)線輸電系統(tǒng)待機(jī)功耗,降低無(wú)線輸電發(fā)送端開(kāi)關(guān)管電壓應(yīng)力。在正常工作模式下,浮地BUCK電路的輸出設(shè)定一個(gè)最大鉗位電壓,以防止正常工作時(shí)諧振電路元器件承受過(guò)高電壓應(yīng)力而損壞。
以上所述僅是本實(shí)用新型的優(yōu)選實(shí)施方式,并不用于限制本實(shí)用新型,應(yīng)當(dāng)指出,對(duì)于本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō),在不脫離本實(shí)用新型技術(shù)原理的前提下,還可以做出若干改進(jìn)和變型,這些改進(jìn)和變型也應(yīng)視為本實(shí)用新型的保護(hù)范圍。