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公开(公告)号:CN105978171A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610423366.9
申请日:2016-06-15
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种无线供电与通信复用系统线圈布局方法,该复用系统包括发射电路、能量发射线圈、能量接受线圈、通信线圈,其中,能量接受线圈的谐振频率点与能量发射线圈中基波信号频率点一致,通信天线的谐振频率点与能量发射线圈中谐波信号频率点一致;在空间布局上,通信线圈的中轴线与能量接受线圈的切线垂直,且能量接受线圈与通信线圈在同一个平面上。本发明无需为信道提供磁屏蔽,可获得较好的信噪比通信,显著降低了系统体积和成本,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104779714A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510130932.2
申请日:2015-03-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H02J17/00
CPC classification number: Y02P80/112 , H02J5/005
Abstract: 本发明公开了一种高速无线携能通信系统,属于无线能量传输装置。本发明包括频率调制模块、驱动电路、发射电路、无线电能接受电路、无线通信信号接受电路;其中所述发射电路包括输入电源、与输入电源相连接且包含有发射线圈的非谐振类变换器,所述无线电能接受电路包括接受线圈、谐振电容、负载,所述无线通信信号接受电路包括接受线圈、谐振电容和无线信号处理电路。本发明直接控制非谐振类变换器中发射线圈的三角波电流频率,利用三角波电流信号中的基波能量实现磁耦合谐振无线供电,利用三角波中的谐波能量实现无线通信。该发明提高了无线携能通信装置的可靠性,容易在全范围内实现ZVS开关,EMI干扰也较低,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106100702A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610425213.8
申请日:2016-06-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B5/00
CPC classification number: H04B5/0037
Abstract: 本发明公开了一种无线供电设备谐波动态管理通信方法,该供电设备包括无线电能发射电路、无线电能接受电路、无线通信信号接受电路;其中所述无线电能发射电路中线圈流过梯形电流波,所述无线电能接受电路中线圈谐振频率点与梯形电流波中基波频率一致,所述无线通信信号接受电路中线圈谐振频率点与梯形电流波中谐波频率一致。本发明利用梯形波电流信号中的基波能量实现磁耦合谐振无线供电,利用梯形波中的谐波能量实现无线通信。直接控制无线电能发射电路中线圈流过梯形电流波的“三角化率”动态管理谐波能量。该发明提高了无线携能通信装置的通信可靠性,通信时几乎不影响无线供电效率,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104779714B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201510130932.2
申请日:2015-03-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H02J50/12
CPC classification number: Y02P80/112
Abstract: 本发明公开了一种高速无线携能通信系统,属于无线能量传输装置。本发明包括频率调制模块、驱动电路、发射电路、无线电能接受电路、无线通信信号接受电路;其中所述发射电路包括输入电源、与输入电源相连接且包含有发射线圈的非谐振类变换器,所述无线电能接受电路包括接受线圈、谐振电容、负载,所述无线通信信号接受电路包括接受线圈、谐振电容和无线信号处理电路。本发明直接控制非谐振类变换器中发射线圈的三角波电流频率,利用三角波电流信号中的基波能量实现磁耦合谐振无线供电,利用三角波中的谐波能量实现无线通信。该发明提高了无线携能通信装置的可靠性,容易在全范围内实现ZVS开关,EMI干扰也较低,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN204465154U
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201520168623.X
申请日:2015-03-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H02J17/00
Abstract: 本实用新型公开了一种高速无线携能通信装置,属于无线能量传输技术领域。本实用新型包括频率调制模块、驱动电路、发射电路、无线电能接受电路、无线通信信号接受电路;其中所述发射电路包括输入电源、与输入电源相连接且包含有发射线圈的非谐振类变换器,所述无线电能接受电路包括接受线圈、谐振电容、负载,所述无线通信信号接受电路包括接受线圈、谐振电容和无线信号处理电路。本实用新型直接控制非谐振类变换器中发射线圈的三角波电流频率,利用三角波电流信号中的基波能量实现磁耦合谐振无线供电,利用谐波能量实现无线通信,提高了无线携能通信装置的可靠性,容易在全范围内实现ZVS开关,EMI干扰也较低,具有广阔的应用前景。
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