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公开(公告)号:CN105281803A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510562959.9
申请日:2015-09-07
Applicant: 重庆大学
IPC: H04B1/525 , H04B17/391 , H04B17/373
Abstract: 本发明公开一种全双工通信的能量信号并行传输系统及同端干扰设计方法,系统中的能量耦合机构由两块发射极板和两块接收极板构成,在两块发射极板之间并联有原边通信电路,在两块接收极板之间并联有副边通信电路,原边通信电路设置有隔离电容Cg1、变压耦合器Tg1和变压耦合器Tg3,Cg1的一端连接在一块发射极板上,另一端依次串接Tg1的一个绕组和Tg3的一个绕组后连接在另一块发射极板上;副边通信电路设置有隔离电容Cg2、变压耦合器Tg2和变压耦合器Tg4,Cg2的一端连接在一块接收极板上,另一端依次串接Tg2的一个绕组和Tg4的一个绕组后连接在另一块接收极板上。其效果是:系统在实现能量无线传递的同时,能够进行原副边全双工通信,通过去除同端干扰,可保证能量信号可靠传输。
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公开(公告)号:CN103501059B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310449153.X
申请日:2013-09-27
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种电场耦合式能量信号并行无线传输系统,包括电源电路、高频逆变电路、谐振变换电路、电场耦合机构、电能变换电路和负载,其特征在于:还包括调制电路和信号恢复电路,调制电路的输入端连接有第一微控制器,调制电路的输出端连接有阻抗调制电路,该阻抗调制电路设置在谐振变换电路和电场耦合机构之间,信号恢复电路的输入端连接在电场耦合机构上,信号恢复电路的输出端连接有第二微控制器。其显著效果是:在保证发射端给接收端负载正常供能的条件下,实现发射端向接收端进行能量信号并行无线传输,系统成本低廉,实现方法简单易行,系统可靠性较高,传输速率较快。
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公开(公告)号:CN103501059A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310449153.X
申请日:2013-09-27
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种电场耦合式能量信号并行无线传输系统,包括电源电路、高频逆变电路、谐振变换电路、电场耦合机构、电能变换电路和负载,其特征在于:还包括调制电路和信号恢复电路,调制电路的输入端连接有第一微控制器,调制电路的输出端连接有阻抗调制电路,该阻抗调制电路设置在谐振变换电路和电场耦合机构之间,信号恢复电路的输入端连接在电场耦合机构上,信号恢复电路的输出端连接有第二微控制器。其显著效果是:在保证发射端给接收端负载正常供能的条件下,实现发射端向接收端进行能量信号并行无线传输,系统成本低廉,实现方法简单易行,系统可靠性较高,传输速率较快。
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公开(公告)号:CN108768465A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810469734.2
申请日:2018-05-16
Applicant: 重庆大学
IPC: H04B5/00
Abstract: 本发明提供了一种基于多约束条件下多目标优化的ECPST系统参数设计方法,首先确定系统电路拓扑结构,并根据实际需求将部分参数预设为常数,剩余的部分参数作为决策变量;接着决定约束条件的边界;然后根据决策变量和约束条件的边界实现种群初始化;然后将电能通道增益、信号通道增益以及电能串扰增益作为目标函数值;以电能通道增益尽可能大,信号通道增益尽可能大以及电能串扰增益尽可能小三者同时作为优化目标,然后利用多约束条件下多目标优化算法对决策变量进行寻优求解;经过多次迭代求得Pareto前沿曲面,最终得到目标函数的最优值及其对应的决策变量值。该方法能得出系统的全局最优参数解,属于一种通用方法,能够适用于不同拓扑的ECPST系统。
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公开(公告)号:CN105281803B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510562959.9
申请日:2015-09-07
Applicant: 重庆大学
IPC: H04B1/525 , H04B17/391 , H04B17/373
Abstract: 本发明公开一种全双工通信的能量信号并行传输系统及同端干扰设计方法,系统中的能量耦合机构由两块发射极板和两块接收极板构成,在两块发射极板之间并联有原边通信电路,在两块接收极板之间并联有副边通信电路,原边通信电路设置有隔离电容Cg1、变压耦合器Tg1和变压耦合器Tg3,Cg1的一端连接在一块发射极板上,另一端依次串接Tg1的一个绕组和Tg3的一个绕组后连接在另一块发射极板上;副边通信电路设置有隔离电容Cg2、变压耦合器Tg2和变压耦合器Tg4,Cg2的一端连接在一块接收极板上,另一端依次串接Tg2的一个绕组和Tg4的一个绕组后连接在另一块接收极板上。其效果是:系统在实现能量无线传递的同时,能够进行原副边全双工通信,通过去除同端干扰,可保证能量信号可靠传输。
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公开(公告)号:CN105024728A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510361749.3
申请日:2015-06-26
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种半双工通信的能量信号并行传输系统及参数设计方法,系统中的能量耦合机构由两块发射极板和两块接收极板构成,在两块发射极板之间并联有原边通信电路,在两块接收极板之间并联有副边通信电路,原边通信电路设置有电容Cg1和变压耦合器Tg1,Cg1的一端连接在一块发射极板上,另一端串接Tg1的一个绕组后连接在另一块发射极板上,Tg1的另一绕组作为原边信号收/发接口,副边通信电路设置有电容Cg2和变压耦合器Tg2,Cg2的一端连接在一块接收极板上,另一端串接Tg2的一个绕组后连接在另一块接收极板上,Tg2的另一绕组作为副边信号收/发接口。其效果是:系统在实现能量无线传输的同时,能够进行原副边半双工通信,通过该方法进行参数设定,可保证能量信号可靠传输。
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公开(公告)号:CN105762945B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201610311939.9
申请日:2016-05-12
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种用于ECPT系统中的复合信源式电能与信号并行传输方法,该方法在ECPT系统中采用多个频率并行传输信号,具有较宽的通信带宽,克服了目前已有电能与信号并行传输系统中信道频带窄的问题,提升了数据传输速率,此外,利用该方法构建的电路拓扑依靠自身阻抗特性实现电能通道与信道间的隔离,完成了绝大部分电能串扰的隔离。最后充分利用信道带宽,根据频分复用法在多路子信道中进行信号调制,采用快速傅立叶变换对拾取信号进行频谱分析,在分离剩余的低频串扰的同时,进行多路高频载波的频谱分离,实现特定串扰频谱下的多路信号解调,相对于模拟解调方式具有较强的抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN104362770B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410623486.4
申请日:2014-11-06
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种ECPT中的能量信号并行传输电路及其控制方法,电路的原边部分包括电源电路、高频逆变电路、调谐电路以及一对发射电极,副边部分包括一对接收电极、整流滤波电路以及负载电路,其特征在于:在调谐电路与一个发射电极之间设置有信号加载电路,在副边部分设置有信号拾取电路,信号加载电路向发射电极上加载一方波信号,该信号加载电路中设置有调制电路,该调制电路根据信号序列调制方波信号的占空比,信号拾取电路用于检测拾取信号的上尖脉峰和下尖脉峰,并根据上下尖脉峰间隔与信号周期之比解调出所述信号序列。其效果是,在ECPT系统中利用无线能量传输通道实现了宽频率带宽范围下的信号传输,提升信号传输速率。
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公开(公告)号:CN104362770A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410623486.4
申请日:2014-11-06
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种ECPT中的能量信号并行传输电路及其控制方法,电路的原边部分包括电源电路、高频逆变电路、调谐电路以及一对发射电极,副边部分包括一对接收电极、整流滤波电路以及负载电路,其特征在于:在调谐电路与一个发射电极之间设置有信号加载电路,在副边部分设置有信号拾取电路,信号加载电路向发射电极上加载一方波信号,该信号加载电路中设置有调制电路,该调制电路根据信号序列调制方波信号的占空比,信号拾取电路用于检测拾取信号的上尖脉峰和下尖脉峰,并根据上下尖脉峰间隔与信号周期之比解调出所述信号序列。其效果是,在ECPT系统中利用无线能量传输通道实现了宽频率带宽范围下的信号传输,提升信号传输速率。
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公开(公告)号:CN108768465B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201810469734.2
申请日:2018-05-16
Applicant: 重庆大学
IPC: H04B5/00
Abstract: 本发明提供了一种基于多约束条件下多目标优化的ECPST系统参数设计方法,首先确定系统电路拓扑结构,并根据实际需求将部分参数预设为常数,剩余的部分参数作为决策变量;接着决定约束条件的边界;然后根据决策变量和约束条件的边界实现种群初始化;然后将电能通道增益、信号通道增益以及电能串扰增益作为目标函数值;以电能通道增益尽可能大,信号通道增益尽可能大以及电能串扰增益尽可能小三者同时作为优化目标,然后利用多约束条件下多目标优化算法对决策变量进行寻优求解;经过多次迭代求得Pareto前沿曲面,最终得到目标函数的最优值及其对应的决策变量值。该方法能得出系统的全局最优参数解,属于一种通用方法,能够适用于不同拓扑的ECPST系统。
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