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文档简介

无线充电系统设计与实现研究,导 师:答辩人:专 业:班 级:,论文框架,研究背景与应用前景课题方向论文要点工作结论与展望,1,2,3,4,研究背景与应用前景,随电子技术的飞速发展,各种移动电子设备层出不穷,而移动电子设备必须内置电池方能工作.目前这些电子设备的电池充电主要采用的是一端连接交流电源,另一端连接便携式电子设备充电的传统充电方式。这种方式频繁的插拔很容易损坏接头另外也可能带来触电的危险。此外许多特殊坏境下的自动检测系统不方便直接接触充电。而体内的医用植入设备的充电更为困难,目前,心脏起搏器植入人体之后,8-10年左右就需要更换电池。也就说每隔8-10年就还需要再动一次手术来进行起搏器电池的更换,这样对于病人就造成二次手术伤害甚至会发生手术失败、胸腔感染等情况直接威胁生命。针对这些如果能有一种非接触式充电设备那所有的难题就能解决。,课题方向,基于传能效率和安全环保的标准,本系统的传能模式选用磁性感应方式。,论文要点,安培定律:,电流元电磁场分布,电磁感应定律:,无线系统原理框图,软件流程图,开始,初始化系统,进入检测状态,进入高效传能状态,设备靠近?,警报,电路否故障?,结束,N,Y,N,Y,无线充电系统优化设计,功率补尝优化:,无线充电系统优化设计,电磁屏蔽优化:,无线充电系统优化设计,智能检测功能优化,无线充电系统优化设计,接收机电路设计优化:,工作结论与展望,工作结论本次设计和研究的课题,无线充电技术是一种新型的技术,该项技术不单单是电子学知识的运用还涉及了电磁领域的知识。经研究本系统已实现电路优化并能对电子设备高效率无线快速充电和慢速充电。并能对无线充电器作出高效的智能检测。,工作结论与展望,工作展望1、传送提升:振荡电路中单边驱动电路的电能驱动能力还是有限。如果改进为双边驱动,能量的发送能力将提高一倍。2、识别能力提高:本系统中识别是通过阻抗信号识别的。测试过程中显示两机的通信能力并不强。可以通对信号进行二级放大。同时也可以优化AD转换程序,提高转换精度。,鸣谢,感谢我致

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