Author:
Крестовников К.Д.,Черских Е.О.,Шабанова А.Р.
Abstract
В работе представлены схемотехнические и конструктивные решения беспроводной системы передачи энергии (БСПЭ), направленные на повышение передаваемой мощности и эффективности работы зарядного устройства. Данная задача была решена путем применения в приемной части ранее разработанного синхронного выпрямителя. Отличительной особенностью БСПЭ является наличие системы управления, предназначенной для контроля рабочих параметров, защиты от недопустимых режимов работы и взаимодействия с пользователем посредством вывода диагностических сообщений на дисплей. Для поддержания резонансной частоты в передающей части устройства использовался резонансный автогенератор. Применение идентичных компонентов в обоих контурах позволило не использовать дополнительные подсистемы для настройки частоты на резонансное значение в приемной части. Для упрощения процесса изготовления и сборки БСПЭ были выбраны аналогичные материалы корпусов приемной и передающей частей и размеры места под укладку катушки индуктивности в передающей и принимающей частях. Проведено сравнительное исследование эффективности работы БСПЭ с использованием в приемной части выпрямителя на диодах Шоттки и синхронного выпрямителя. Выявлено, что использование разработанного ранее схемотехнического решения синхронного выпрямителя позволяет повысить эффективность работы БСПЭ на 5,38 при токе нагрузки 4,5 A. Кроме того, получены зависимости эффективности синхронного выпрямителя от тока нагрузки, эффективности передачи энергии от передаваемой мощности и внешняя характеристика для различных расстояний между передающей и принимающей частями. Эффективность передачи энергии при использовании представленного прототипа БСПЭ составила 76,47 при значении передаваемой мощности 125 Вт. Повышение передаваемой мощности минимум на 30 по сравнению с аналогичными беспроводными зарядными устройствами свидетельствует о сокращении времени заряда.
This paper presents circuit designs and engineering solutions for wireless energy transfer system (WETS), aimed to increase transmitted power and battery charger performance efficiency. This problem was solved by integration of the previously developed synchronous rectifier into the receiving part of the system. The distinctive feature of the WETS is its control system, required for adjustment of performance parameters, protection from inadmissible operating conditions and for human-machine interactions, using diagnostic message output onscreen. To maintain the required resonance frequency in the receiving part of the device a resonance self-oscillator. Application of identical components in both circuits allowed to obviate the need in additional subsystems for frequency tuning to achieve the required resonance value in the receiving part. To simplify the WETS fabrication and assembly process, identical materials for cases of receiving and transmitting parts were chosen, as well dimensions for coil socket in each part. Comparative study of WETS performance efficiency of WETS, where the receiving part is equipped with a rectifier on Schottky diodes and a synchronous rectifier. It was revealed, that previously developed circuit design of a synchronous rectifier allows to improve WETS efficiency by 5,38 under load current of 4,5 A. Additionally, the following dependencies were obtained: synchronous rectifier efficiency depending on load current, energy transfer efficiency depending on transferred power and characteristic curves for different distances between the receiving and the transmitting part. The power transfer efficiency when using the presented WETS prototype was 76,47 by transmitted power of 125 Wt. Transmitted power increase at least by 30 compared to similar wireless battery charging devices shows, that the charging period duration is decreased
Publisher
Voronezh Institute of High Technologies