无线充电线圈性能参数为什么那么好?掌握方法很重要!
岑科电感工程师们为大家逐一讲解介绍!
对于固定的工作频率来说,品质因数Q主要取决于线圈的形状和尺寸以及所用的材料。标准线圈技术(比如线绕线圈、PCB线圈)一般都规定有品质因数值。对于相同体积和形状但绕组安排不同的线圈来说,其电感L和电阻R的比值保持不变。为了区别不同的线圈结构,将这个比值定义为品质因数Q是有意义的。
电感中同一电流感应的电压随频率f以及器件中的视在功率变化而变化。品质因数的一般定义基于的是视在功率与器件中功率损失之比。根据这个定义,可以推导出一个线圈的品质因数:
Q=ωL/R
其中ω=2πf:
品质因数Q的取值范围是0到无穷大,虽然对线圈来说很难获得远大于1000的值。对于批量产品来说,可以期待的品质因数大约是100左右。低于10的品质因数就不是很有用了。这些值必须按典型的数量级加以考虑。
首先介绍了MCR-WPT技术的工作原理,用等效电路理论对系统进行建模分析。其次介绍了基于MCR-WPT技术的EV无线充电装置,并仿真分析了线圈参数对系统传输性能的影响规律,在此基础上
描述了无线线圈参数的设计过程。为EV无线充电系统线圈参数的设计提供了依据。
1 MCR-WPT技术原理与基本理论
1.1 MCR-WPT技术原理
MCR-WPT系统的基本结构。磁耦合谐振式WPT系统主要由高频电源、阻抗匹配网络、发射线圈、接收线圈和负载驱动电路等组成。该技术主要是利用近场区的非辐射理论,使能量在具有相
同谐振频率的物体之间周期性地来回传递,而不同共振频率的物体基本不受影响,因此可实现**的能量传输。磁耦合谐振式WPT的具体工作原理是:高频电源向发射天线输出高频交变电流,
经过阻抗匹配网络将能量传递给发射线圈。发射线圈在高频交变电流的作用下发生谐振,产生高频电磁场。当合理设置收发线圈的参数时,接收线圈也发生共振,产生同频共振的电磁场,形
成能量接收通道,继而接收能量,接收到的电能经过负载驱动电路处理后便可以给负载供电,从而实现无线输电[5]。
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