1. 求一无线电能传输系统中的直流射频电源设计的电路图
这个频率和FRID频率重合,附近会造成干扰。
有难度,这个频率不能很好的定向发射,距离稍远(可能米级以下)就得不到多少功率了
2. 怎么实现电的无线传输
最早特斯拉提出复的超制低频无线传输理论,但是物理上,不现实。
你可以参考MIT(麻省理工)前年的提出的无线输电,核心原理:
两个线圈,近距离,通过谐振的方式,进行耦合,从而达到无线输电的目的。
但是目前,效率较低,该技术还是有一定的应用前景,无线充电,医疗方面,心脏起搏器需要进行无线输电的方式进行充电。
3. 如何用zvs制作无线电能传输装置
把zvs线圈4x4(5x5频率低于4x4)盘成蚊香状,接受线圈多绕,电压高,而且zvs损耗大有绕多,可以驱动回一个LED。
MSP430(MSP 430数据答手册)低功耗对的特性产生PWM进行驱动,利用半桥逆变电路转换成高频交流,接收端用效率较高的全桥整流电路进行整流。
由单片机AD采样检测电流,并由单片机MSP430通过PWM控制电流输出,采用4个独立按键分别控制PWM波频率,占空比和工作模式。传输距离达到50cm左右时效率为68%。
4. 为研究无线传输电能,某科研小组在实验室试制了无线电能传输装置,在短距离内点亮了灯泡,如图实验测得,接在
①18.6②15
5. 无线电力输送系统是什么原理,据说特斯拉曾经实现超远距离高压(上亿伏)无线电力传输! 通过发射器将电能转换为其他形式的中继能量;1890年特斯拉做了无线电能传输试验。 无线电能传输为无线电力传输,非接触电能传输,通过发射器将电能转换为其他形式的中继能量(如电磁场能、激光、微波及机械波等),隔空传输一段距离后,再通过接收器将中继能量转换为电能,实现无线电能传输。 根据能量传输过程中中继能量形式的不同,无线电能传输可分为:磁(场)耦合式、电(场)耦合式、电磁辐射式(如太阳辐射)、机械波耦合式(超声)。 1890年,特斯拉就做了无线电能传输试验。特斯拉构想的无线电能传输方法是把地球作为内导体,把地球电离层作为外导体,通过放大发射机以径向电磁波振荡模式,在地球与电离层之间建立起8Hz的低频共振,利用环绕地球的表面电磁波来传输能量。最终因财力不足,特斯拉的大胆构想没能实现。 (5)无线电能传输装置设计扩展阅读: 无线电力输送系统的主要应用: 1、通过海量能源节点的互联互通,全方位提高智能电网的信息感知深度和广度,助力建设世界首个泛在电力物联网示范区。 2、创新“电力基础设施共享”合作模式,利用电力塔挂设运营商天线,在2018年7月建成国网系统内首座全扇区双平台共享基站,铁塔公司利用电力单管塔挂设基站,从需求对接到基站开通由两个月缩短至十天。 3、电力无线专网投运后,可以为电网建设和运行提供有效的管理手段和技术支撑,全方位提高智能电网的信息感知深度和广度,以智能互联推动南京建成全球首个能源互联网典范城市。 6. 电路设计:无线电能传输系统中的射频-直流(RF-AC)转换.具体要求是:输入是13.56MHZ或8MHZ,输出是直流
无线电能 7. 无线电能传输的研究背景和意义
无线电波对信息的传输开创了人类通信的新纪元。而一切无线电技术都基于能源供给,因此电能的无线传输技术将开辟人类能源的另一个新时代,也将会孕育出众多只出现在科幻小说中的新事物新应用,其给大众带来的意义与影响也非同凡响。 8. 如何提高无线电能传输的功率传输效率 无线传输速率涉及很多不定因素包括环境所以注意几点: 1、无线路由器的功率版设置,开到最大,穿墙模式等权。 2、无线信道设置固定,不要自动切换,避免频繁切换。 3、路由的安全管理控制,限制最少的客户端数量,只家人可用就够了,防止多人蹭网占用网络。 4、最好客户端与路由保持无干扰的环境,尽量无枪间隔,物理上减少传输损耗。 5、有可能可以更换路由器天线,换成高增益天线。 (8)无线电能传输装置设计扩展阅读使用最大功率传输定理的注意事项: 1、最大功率传输定理用于一端口网络的功率给定,负载电阻可调的情况; 2、一端口网络等效电阻消耗的功率一般不等于端口网络内部消耗的功率,因此当负载获取最大功率时,电路的传输效率并不一定等于50%; 3、计算最大功率问题结合应用戴维宁(也叫戴维南)定理或诺顿定理最方便。 9. 如何做到电能的经济高效无线传输
虽然目来前的方案很多,但最自有希望的是谐振耦合传输,比较有实际意义。其内涵是让电能通过特定装置将普通的市电(低频)转化为10Mhz的交流电,通过线圈让电能在空间中形成磁场,在接收端放置耦合频率为10MHZ的线圈,只有这样,能量才可以在量子隧道效应下在两地高效传输。 10. 小功率无线能量传输系统的设计与实现这个毕业设计怎么样
小功率无线能量传输系统 与无线电能传输装置设计相关的资料
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