CIRCUIT DESIGNS AND ENGINEERING SOLUTIONS BASED ON SYNCHRONOUS RECTIFIER FOR WIRELESS ENERGY TRANSFER SYSTEM

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

Reference17 articles.

1. Dubal P. Rezence: wireless charging standard based on magnetic resonance. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering. 2015;4(12): 198-200.

2. Skaik T.F., AlWadiya B.O. Design of wireless power transfer system with tri-plet coil configuration based on magnetic resonance. Istanbul University-Journal of Electrical & Electronics Engineering. 2017;17(1):3193-3199.

3. Yu C., Lu R., Cui S., Su C. Research on resonance based wireless energy transfer device for small mobile equipments. 2011 International Conference on Electrical Machines and Systems. IEEE. 2011;:1-3.

4. Kim J. et al. Coil design and shielding methods for a magnetic resonant wireless power transfer system. Proceedings of the IEEE. 2013;101(6):1332-1342.

5. Sun Y., Ye Z.H. Power transfer efficiency analysis of U-WPT system. 2016 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility (APEMC). IEEE. 2016;1: 858-861.

同舟云学术

1.学者识别学者识别

2.学术分析学术分析

3.人才评估人才评估

"同舟云学术"是以全球学者为主线,采集、加工和组织学术论文而形成的新型学术文献查询和分析系统,可以对全球学者进行文献检索和人才价值评估。用户可以通过关注某些学科领域的顶尖人物而持续追踪该领域的学科进展和研究前沿。经过近期的数据扩容,当前同舟云学术共收录了国内外主流学术期刊6万余种,收集的期刊论文及会议论文总量共计约1.5亿篇,并以每天添加12000余篇中外论文的速度递增。我们也可以为用户提供个性化、定制化的学者数据。欢迎来电咨询!咨询电话:010-8811{复制后删除}0370

www.globalauthorid.com

TOP

Copyright © 2019-2024 北京同舟云网络信息技术有限公司
京公网安备11010802033243号  京ICP备18003416号-3