一种基于三次谐波注入的分数阶恒流输出无线电能传输装置

    公开(公告)号:CN113765232B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202111004003.9

    申请日:2021-08-30

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 何良宗 李乐 程冰

    Abstract: 本发明的提供一种基于三次谐波注入的分数阶恒流输出无线电能传输装置,发射装置和接收装置;所述发射装置包括高频逆变器和含三次谐波注入的分数阶电容原边补偿单元,接收装置包括副边补偿单元、全桥整流滤波电路和负载;本发明提供的装置通过抽取三次谐波的能量来为主谐振回路的分数阶电容电路供能,从而可以减少实现分数阶电容所需要的额外电源,进一步将原边三次谐波能量传递到副边,提高了传输能力。另外可以通过调节分数阶电容的阶数和容值,来提高谐振电路的品质因数,消除原边寄生电阻对恒流特性的影响,实现了输出电流与负载完全意义上的无关。

    10-羟基喜树碱隐形纳米粒缓释制剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102198101A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201110135725.8

    申请日:2011-05-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 10-羟基喜树碱隐形纳米粒缓释制剂及其制备方法,涉及一种医药类抗肿瘤药物新制剂。提供一种持续释药时间长,药物释放稳定,生物利用率高的10-羟基喜树碱隐形纳米粒缓释制剂及其制备方法。所述10-羟基喜树碱隐形纳米粒缓释制剂由10-羟基喜树碱和药物载体组成,10-羟基喜树碱与药物载体的质量比为1∶2~20。制备方法为将10-羟基喜树碱与药物载体按1∶(2~20)的质量比在有机溶剂中溶解,得溶液A;将溶液A转移到透析袋内进行透析;将所得悬浮液冻干得10-羟基喜树碱隐形纳米粒缓释制剂。

    一种适用于E类主动整流器发射端的自适应谐振网络

    公开(公告)号:CN116345716A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202111603113.7

    申请日:2021-12-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提出了一种适用于E类主动整流器发射端的自适应谐振网络。该自适应谐振网络将传统串联型谐振网络的谐振电容用一个由两条支路构成的自适应等效可调电容替代,该等效电容的每条支路均包含额外的电感与电容,需要注意的是,其中一条支路还串联了一个额外的交流辅助电源。该辅助电源可以在线圈中产生一个辅助电流,与主电源所产生电流进行叠加后,流过发射线圈的总电流与主电源之间的相位差可以得到调整,因此,通过合理地调节辅助电流的幅值与相位,能够保证接收端在发射端的等效电抗发生变化时发射端主电源与发射线圈总电流之间的相位差始终为0,保证其功率输出能力。

    一种基于三线圈的恒压恒流式无线电能传输装置

    公开(公告)号:CN114448107A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210055901.5

    申请日:2022-01-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种基于三线圈的恒压恒流式无线电能传输装置,该装置由传统无线电能传输装置改进得到,并由三部分组成;钳位电路工作时基于其设定的恒压特性通过互感实现发射电路的恒流特性,进而实现接收电路的恒流特性;钳位电路关断时基于发射电路设定的恒压特性,通过互感实现接收电路的恒压特性。传统恒压式或恒流式无线电能传输装置仅考虑距离一定时的无线电能传输,未能做到距离可变的真正意义上的恒压或恒流传输。本发明在一二次侧线圈距离变化的情况下通过控制钳位电路和发射电路不仅可以实现接收回路的恒压恒流模式可切换的输出,也可以真正意义上的实现一定范围内的距离无关的无线电能传输。

    一种基于阻抗压缩的无线电能接收装置

    公开(公告)号:CN114520546B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210176476.5

    申请日:2022-02-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提出的基于阻抗压缩的无线电能接收装置,包括:谐振网络、电阻压缩网络、整流网络和负载网络,所述谐振回路由第一谐振电容Cs和接收线圈Ls串联构成,所述电阻压缩网络由第二谐振电容Cr和谐振电感Lr并联构成;所述整流网络包括六个整流二极管,所述负载网络由滤波电容以及直流负载并联构成,本发明提出的基于阻抗压缩的无线电能接收装置,利用电阻压缩网络的非线性阻抗变换特性,解决了现有的基于传统桥式整流的接收方案中,宽负载范围下输出功率不足,传输效率不高的问题。

    一种基于三线圈的恒压恒流式无线电能传输装置

    公开(公告)号:CN114448107B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210055901.5

    申请日:2022-01-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种基于三线圈的恒压恒流式无线电能传输装置,该装置由传统无线电能传输装置改进得到,并由三部分组成;钳位电路工作时基于其设定的恒压特性通过互感实现发射电路的恒流特性,进而实现接收电路的恒流特性;钳位电路关断时基于发射电路设定的恒压特性,通过互感实现接收电路的恒压特性。传统恒压式或恒流式无线电能传输装置仅考虑距离一定时的无线电能传输,未能做到距离可变的真正意义上的恒压或恒流传输。本发明在一二次侧线圈距离变化的情况下通过控制钳位电路和发射电路不仅可以实现接收回路的恒压恒流模式可切换的输出,也可以真正意义上的实现一定范围内的距离无关的无线电能传输。

    一种基于阻抗压缩的无线电能接收装置

    公开(公告)号:CN114520546A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210176476.5

    申请日:2022-02-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提出的基于阻抗压缩的无线电能接收装置,包括:谐振网络、电阻压缩网络、整流网络和负载网络,所述谐振回路由第一谐振电容Cs和接收线圈Ls串联构成,所述电阻压缩网络由第二谐振电容Cr和谐振电感Lr并联构成;所述整流网络包括六个整流二极管,所述负载网络由滤波电容以及直流负载并联构成,本发明提出的基于阻抗压缩的无线电能接收装置,利用电阻压缩网络的非线性阻抗变换特性,解决了现有的基于传统桥式整流的接收方案中,宽负载范围下输出功率不足,传输效率不高的问题。

    一种补偿网络自适应的恒压恒流无线充电系统

    公开(公告)号:CN113937908A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111227769.3

    申请日:2021-10-21

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 何良宗 李乐 程冰

    Abstract: 本发明公开了一种补偿网络自适应的恒压恒流无线充电系统,该装置包括发射装置和接收装置;发射装置包括直流电源、高频逆变器和原边补偿单元,原边补偿单元包括补偿电感Lb、补偿电容Cb、开关S1、开关S2、补偿电容Cr、补偿电容Cp及原边线圈Lp。通过控制开关管S1和开关S2的开通与关断,来实现恒压恒流模式的切换。本发明既可以实现恒定电流输出,也可以实现恒定电压输出,且整个充电过程输入阻抗均为纯阻性,能避免无功功率的输入,提高系统效率;恒压或恒流时仅一个功率开关介入补偿网络其中一个支路,进一步降低损耗。此外,控制简单,开关元件数量少,制造成本低。开关切换在电容支路(非电感支路),避免了电压尖峰,提高了可靠性。

    基于自适应分数阶自治电路的半主动整流电能传输装置

    公开(公告)号:CN114977446B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210546662.3

    申请日:2022-05-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提出了基于自适应分数阶自治电路的半主动整流式电能传输装置。该装置由自适应分数阶电容为电路供能,而分数阶电容可由半桥逆变器自动调节移相角和开关频率,实现其阶数和容值的自适应调节。相较于传统的半主动整流式无线电能传输装置,该装置在实现负载无关的可控恒流输出的同时,利用自适应分数阶电容可实现电源的零相角输出特性,从而减少输入系统的无功功率,降低传输损耗。

    一种补偿网络自适应的恒压恒流无线充电系统

    公开(公告)号:CN113937908B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202111227769.3

    申请日:2021-10-21

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 何良宗 李乐 程冰

    Abstract: 本发明公开了一种补偿网络自适应的恒压恒流无线充电系统,该装置包括发射装置和接收装置;发射装置包括直流电源、高频逆变器和原边补偿单元,原边补偿单元包括补偿电感Lb、补偿电容Cb、开关S1、开关S2、补偿电容Cr、补偿电容Cp及原边线圈Lp。通过控制开关管S1和开关S2的开通与关断,来实现恒压恒流模式的切换。本发明既可以实现恒定电流输出,也可以实现恒定电压输出,且整个充电过程输入阻抗均为纯阻性,能避免无功功率的输入,提高系统效率;恒压或恒流时仅一个功率开关介入补偿网络其中一个支路,进一步降低损耗。此外,控制简单,开关元件数量少,制造成本低。开关切换在电容支路(非电感支路),避免了电压尖峰,提高了可靠性。

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