《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 無線鼠標的無接觸供電設計方案
無線鼠標的無接觸供電設計方案
摘要: 目前廣泛使用的無線鼠標采用電池供電。更換電池給用戶帶來不便。在此給出一種適用于無線鼠標的無接觸供電(Contact-less Power Transfer,CPT)電路,它包括無接觸供電初級電路和次級電路2部分。供電裝置采用USB供電,電壓為5 V,通過自激振蕩電路產生138 kHz左右的高頻振蕩電壓,經鼠標墊內置的無接觸耦合初級載流線圈L31輸出。無線鼠標內置次級載流線圈L32,它采用無接觸感應耦合方式獲取電能,再由MC34063集成穩壓芯片構成BUCK穩壓電路,負載電壓為3.1V。
Abstract:
Key words :

  引言

  目前廣泛使用的無線鼠標" title="無線鼠標">無線鼠標采用電池供電。更換電池給用戶帶來不便。在此給出一種適用于無線鼠標的無接觸供電" title="無接觸供電">無接觸供電(Contact-less Power Transfer,CPT)電路,它包括無接觸供電初級電路和次級電路2部分。供電裝置采用USB供電,電壓為5 V,通過自激振蕩電路產生138 kHz左右的高頻振蕩電壓,經鼠標墊內置的無接觸耦合初級載流線圈L31輸出。無線鼠標內置次級載流線圈L32,它采用無接觸感應耦合方式獲取電能,再由MC34063集成穩壓芯片構成BUCK穩壓電路,負載電壓為3.1V。

  1 無接觸供電電路原理

  圖1為無接觸供電電路原理圖。分裂電感L21,L22和功率開關管Q1,Q2構成自激推挽式變換器電路,每一個開關管的控制電壓分別取自另外一個開關管的兩端電壓。

 

  

 

  1.1 無接觸供電電路工作原理

  理想狀態下,2個開關管的參數相同。初始時刻,開關管Q1,Q2都處在關斷狀態。當電路接通時,電源電壓同時作用于開關管的控制端,使它們同時導通。由于實際電路元件參數并不完全相同,2個開關管兩端的電壓不相等,如Q1的端電壓較低,則Q2的控制電壓較低,使Q2的端電壓更高,從而使Q1的控制電壓更高,使Q1的端電壓更低,這樣就形成了正反饋,最后Q2完全關斷,而Q1完全導通。隨著諧振電容C3兩端電壓的改變,2個開關管在電壓過零時交替導通和斷開,系統自動運行在ZVS模式下。

  L31,L32組成無接觸耦合變壓器" title="耦合變壓器">耦合變壓器,其中C3,C4為初、次級補償電容,初級變換器和初級載流線圈L31屬于固定不動部分;次級感應線圈、次級變換器和負載為可移動部分。初、次級之間不存在電氣連接。

  D1,D2和C5,C6構成升壓整流電路,經L4,C7濾波后由穩壓芯片MC34063構成BUCK穩壓電路。

  通過數學分析建立系統模型,并用PSpiee,Proteus軟件進行相關仿真分析,得到無接觸電能傳輸設計方案。

  1.2 無接觸耦合變壓器工作原理

  如圖2所示,次級線圈的負載近似為純阻性負載RL。初級線圈的電流為,兩端電壓為,次級電流為為初級電流在次級的感應電壓值,為次級電流在初級線圈的感應電壓值。根據圖2中給出的電路的方向,可得初級、次級回路的方程為。

 

  

 

  根據式(3),式(4),次級線圈L32等效為一個電流源。其中ω2M2/Z32稱為次級反映阻抗,它是次級的回路阻抗通過互感反映到初級的等效阻抗。反映阻抗表示次級電路負載對初級電流的影響,直接反映了系統的功率傳輸能力。

 

  

 

  引言

 

  目前廣泛使用的無線鼠標采用電池供電。更換電池給用戶帶來不便。在此給出一種適用于無線鼠標的無接觸供電(Contact-less Power Transfer,CPT)電路,它包括無接觸供電初級電路和次級電路2部分。供電裝置采用USB供電,電壓為5 V,通過自激振蕩電路產生138 kHz左右的高頻振蕩電壓,經鼠標墊內置的無接觸耦合初級載流線圈L31輸出。無線鼠標內置次級載流線圈L32,它采用無接觸感應耦合方式獲取電能,再由MC34063集成穩壓芯片構成BUCK穩壓電路,負載電壓為3.1V。

 

  1 無接觸供電電路原理

 

  圖1為無接觸供電電路原理圖。分裂電感L21,L22和功率開關管Q1,Q2構成自激推挽式變換器電路,每一個開關管的控制電壓分別取自另外一個開關管的兩端電壓。

 

  

 

  1.1 無接觸供電電路工作原理

  理想狀態下,2個開關管的參數相同。初始時刻,開關管Q1,Q2都處在關斷狀態。當電路接通時,電源電壓同時作用于開關管的控制端,使它們同時導通。由于實際電路元件參數并不完全相同,2個開關管兩端的電壓不相等,如Q1的端電壓較低,則Q2的控制電壓較低,使Q2的端電壓更高,從而使Q1的控制電壓更高,使Q1的端電壓更低,這樣就形成了正反饋,最后Q2完全關斷,而Q1完全導通。隨著諧振電容C3兩端電壓的改變,2個開關管在電壓過零時交替導通和斷開,系統自動運行在ZVS模式下。

  L31,L32組成無接觸耦合變壓器,其中C3,C4為初、次級補償電容,初級變換器和初級載流線圈L31屬于固定不動部分;次級感應線圈、次級變換器和負載為可移動部分。初、次級之間不存在電氣連接。

  D1,D2和C5,C6構成升壓整流電路,經L4,C7濾波后由穩壓芯片MC34063構成BUCK穩壓電路。

  通過數學分析建立系統模型,并用PSpiee,Proteus軟件進行相關仿真分析,得到無接觸電能傳輸設計方案。

  1.2 無接觸耦合變壓器工作原理

  如圖2所示,次級線圈的負載近似為純阻性負載RL。初級線圈的電流為,兩端電壓為,次級電流為為初級電流在次級的感應電壓值,為次級電流在初級線圈的感應電壓值。根據圖2中給出的電路的方向,可得初級、次級回路的方程為。

 

  

 

  根據式(3),式(4),次級線圈L32等效為一個電流源。其中ω2M2/Z32稱為次級反映阻抗,它是次級的回路阻抗通過互感反映到初級的等效阻抗。反映阻抗表示次級電路負載對初級電流的影響,直接反映了系統的功率傳輸能力。

 

  

 

  1.3 次級電路分析

  D1,D2和C5,C6構成升壓整流電路。次級線圈L32等效為電流源電路,次級電流近似為正弦波。通過PSpice仿真分析,采用升壓整流電路與全波整流電路相比,在額定負載條件下,無接觸耦合變壓器初級載流線圈L31電壓峰值提高32%,帶負載能力增加3倍多。

  在整個電路設計中G容量的選擇至關重要。次級電容補償電感產生的功率因數降低問題,其容量過大則次級帶負載能力降低。

  為了簡化分析,將G及后邊的電路等效為一個電阻R、一個電容C和一個電感L并聯等效,將次級載流線圈L32用一個電流源IS等效替代,則得到簡化的次級等效電路如圖3(a)所示。

 

  

 

  根據這個等效電路,得到KCL方程:

 

  

 

  則負載電流IR和電容C的關系可用下式表示:

 

  

 

  式中:ω表示振蕩頻率;Voc表示電流源IS的開路電壓。根據式(6)可繪制出負載電流IR和電容C的關系曲線如圖3(b)所示。

  可以看出當電容接近諧振點,負載電流最大,也即輸出功率最大。

 

  2 實驗結果

 

  設計輸入電壓Uin=5 V,Uo=3.1 V的無接觸供電電路如圖4所示,負載為無線鼠標電路,測試負載范圍為60~273 mW。滿輸出負載為91 mA,273 mW,電路效率為52%,工作頻率f=138 kHz。實驗證明電路可行。

 

  

 

  3 結語

 

  通過理論分析建立了無接觸耦合變壓器模型。采用了升壓整流電路,克服了低電壓條件下無接觸耦合次級線圈電壓低的缺陷,電路具有ZVS軟開關特性。經理論分析,該電路帶負載能力最大可達到350 mW。由于無接觸次級載流線圈L32近似為電流源,當負載增加時輸出電壓也隨之減少,電路具備過電流自動保護功能,不需額外提供過流保護電路。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
欧美激情国产日韩精品一区18| 欧美精品播放| 亚洲韩国精品一区| 亚洲女同同性videoxma| 一本在线高清不卡dvd| 亚洲国产欧美日韩精品| 韩国成人福利片在线播放| 国产欧美一区二区白浆黑人| 国产精品va在线播放| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看 | 国产日本欧美一区二区三区| 国产精品成人久久久久| 欧美性感一类影片在线播放| 欧美日韩在线播放一区| 欧美日韩精品免费看| 欧美日本在线播放| 欧美日韩亚洲天堂| 欧美视频在线观看视频极品| 欧美视频不卡中文| 欧美色另类天堂2015| 欧美日韩综合精品| 欧美视频一区二| 国产精品福利在线观看| 国产精品第三页| 国产精品日本欧美一区二区三区| 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 久久天堂精品| 久热re这里精品视频在线6| 免费不卡在线视频| 欧美成人午夜激情| 欧美日韩成人在线观看| 国产精品黄色| 国产精品一区在线播放| 国内精品福利| 亚洲国产毛片完整版| 亚洲欧洲三级电影| 日韩午夜在线播放| 亚洲综合成人在线| 久久精品欧洲| 9l国产精品久久久久麻豆| 91久久夜色精品国产网站| 亚洲免费电影在线观看| 亚洲欧美日韩视频一区| 久久人人97超碰国产公开结果 | 99国产精品私拍| 亚洲视频网站在线观看| 欧美在线黄色| 亚洲精品久久久久久久久久久| 一本久道久久综合狠狠爱| 亚洲欧美一区二区视频| 美女诱惑一区| 国产精品成人久久久久| 国内不卡一区二区三区| 亚洲精品国产视频| 亚洲欧美国产高清| 亚洲日本激情| 欧美一区二区久久久| 美女诱惑一区| 国产精品黄页免费高清在线观看| 国产亚洲精品久久飘花| 亚洲激情欧美激情| 亚洲欧美一区二区三区久久 | 亚洲人人精品| 亚洲欧美一区二区三区久久| 久久亚洲精品视频| 欧美日韩一区精品| 狠狠色狠狠色综合日日五| 一本久道久久久| 久久精品一区中文字幕| 亚洲一区二区三区免费观看| 久久一综合视频| 国产精品国产三级国产| 亚洲成色777777在线观看影院 | 午夜一级在线看亚洲| 亚洲日韩视频| 久久国产乱子精品免费女| 欧美另类亚洲| 狠狠色综合网| 亚洲免费一级电影| 日韩午夜av在线| 久久综合导航| 国产日韩综合一区二区性色av| 亚洲精品午夜精品| 亚洲大胆女人| 欧美专区在线观看一区| 欧美日韩亚洲系列| 亚洲国产精品123| 久久高清国产| 午夜欧美视频| 欧美视频精品在线| 亚洲国产精品第一区二区三区| 欧美一级免费视频| 亚洲欧美另类国产| 欧美日韩国产电影| 在线观看成人网| 久久av一区| 欧美一区影院| 国产精品国产三级国产专区53| 亚洲日本电影| 亚洲日本精品国产第一区| 久久久午夜精品| 国产精品欧美久久久久无广告| 最新中文字幕一区二区三区| 亚洲高清久久久| 久久久久久久综合日本| 国产亚洲激情在线| 亚洲伊人网站| 午夜在线成人av| 国产精品视频xxxx| 亚洲综合三区| 亚洲欧美视频在线| 国产精品高潮久久| 在线亚洲成人| 亚洲免费在线| 国产精品午夜在线观看| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ蜜桃女| 在线午夜精品自拍| 欧美日韩国产色视频| 日韩视频一区二区| 一个色综合导航| 欧美日韩精品国产| 99re热精品| 亚洲性图久久| 国产精品免费福利| 亚洲综合日本| 久久精品一区二区三区中文字幕| 国产日韩一区二区三区在线播放| 午夜欧美大片免费观看| 欧美中文在线免费| 国内视频精品| 亚洲精品麻豆| 欧美精品啪啪| 99国产精品国产精品久久| 中国成人亚色综合网站| 欧美午夜性色大片在线观看| 亚洲特级毛片| 欧美亚洲综合网| 国产一区二区三区高清| 亚洲国产va精品久久久不卡综合| 美女视频一区免费观看| 亚洲日本va午夜在线影院| 亚洲一二三区视频在线观看| 国产精品久久久久影院色老大 | 午夜精品在线观看| 国产一区二区欧美日韩| 亚洲高清三级视频| 欧美精品一区二区高清在线观看| 亚洲免费观看高清完整版在线观看| 99在线观看免费视频精品观看| 国产精品爱啪在线线免费观看| 亚洲在线黄色| 久久综合狠狠综合久久激情| 亚洲国产影院| 午夜精品福利一区二区三区av| 国产日韩精品一区二区三区在线 | 亚洲欧美日韩国产中文在线| 国产区日韩欧美| 亚洲国产欧美久久| 欧美另类高清视频在线| 亚洲欧美日本国产有色| 久久伊人免费视频| 99精品国产在热久久| 欧美专区一区二区三区| 亚洲激情不卡| 欧美一区二区三区在线看 | 99国产精品一区| 国产精品嫩草久久久久| 亚洲高清在线播放| 欧美亚州一区二区三区| 欧美影院久久久| 欧美日韩国产bt| 欧美一区视频在线| 欧美精品日韩综合在线| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 欧美福利视频在线观看| 亚洲一二三四久久| 免费观看亚洲视频大全| 亚洲一区二区三区影院| 欧美/亚洲一区| 亚洲欧美自拍偷拍| 欧美极品aⅴ影院| 性欧美18~19sex高清播放| 欧美精品久久99久久在免费线| 亚洲专区欧美专区| 欧美大胆成人| 亚洲欧美乱综合| 欧美日韩精品免费观看视频完整| 欧美一区三区二区在线观看| 欧美日韩一区自拍| 亚洲国产一区二区在线| 国产乱码精品一区二区三区不卡 | 欧美一级在线视频| 欧美女人交a| 欧美中文字幕在线观看| 欧美午夜电影完整版| 国产亚洲欧美另类中文| 亚洲欧美日本日韩| 国产精品久久一区主播| 亚洲精品综合在线| 国产一区二区三区在线观看免费 |