无线功率传输:无牵无挂

发布者:TranquilWhisper最新更新时间:2007-10-17 来源: EDN China关键字:电感  耦合  变压  接收 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

任何能免除设备的电源线和墙上插座的技术都肯定会赋予电子设备一种明显的销售优势。能从无线电源获得利益的应用包括各种便携式消费电子设备,如手机和 MP3 播放机,它们可以丢弃自己的墙上插座和电源适配器;低功耗无线传感器网络,它们可以免除频繁更换电池的麻烦;另外还有病人的医用植入设备,以避免更换电池的手术。

但我们距离真正实用的电源线替代目标还有多远,有哪些选项?这些选项对功率大小、频率和设备位置有什么限制?最后,远距传输功率是否会损害健康?

使用可充电电动牙刷的人都熟悉一种无线技术,即电感耦合,它与其充电部件之间没有导电触点(图 1a)。充电部件连接到交流电源上,底座内是一个变压器的初级线圈,变压器次级线圈位于手持的牙刷中,其中嵌入了一个铁芯键。当你刷完牙后,一般会将刷头从牙刷部件上取下,并将牙刷部件放回充电底座。牙刷部件(有一个铁芯键)可完全套在初级上。该键配合一个通过牙刷部件次级中心的孔(图 1b)。这种键式结构保证了初、次级线圈在 x、y、z 平面上的物理对准。这种精密对准是必需的,如果初、次级之间错位几分之一英寸,则功率传送就将无效。手机制造商也可以使用类似结构进行充电,而不必采用充电部件。不过,对于那些必须装在钱包或口袋中(而不是放在浴室台面上)的消费设备来说,变压器次级过于庞大。并且,牙刷座采用电感式电源耦合的主要原因并不是易于连接,而是因为底座处在潮湿环境中,必须采用密封式的功率耦合。

为避免电感耦合方式要求接近、精确对准的局限,eCoupled 推出了“自适应电感耦合”方式,其中功率电路会从两个线圈最优定位检测到任何变动,然后寻找最佳工作点。电路负载的移动会造成电路阻抗以及电路共振频率的变化。另外,eCoupled 还增加了一个数字控制回路,以响应变压器耦合器件以外的负载变化。据 eCoupled 先进技术总监 Dave Baarman 称,这种自适应电感耦合与数字回路的结合意味着,即使设备在 x 和 y 方向偏离数英寸,而沿 z 轴偏离不到 1 英寸时,电源电路仍可以维持对设备的供电。

表皮厚度

但这种不到一英寸的限制性并不像乍看起来这么严重。Baarman 解释说:“你需要的(z 轴)距离只不过是 MP3 播放机或手机的‘表皮厚度’”。这足以使人们随意地将某个设备放在一个台面上的充电区。你可以通过磁性感受到设备是否与充电点对准,从而保证台面上 x、y 方向的对准。该公司已宣布了多家获得自适应电感耦合许可的伙伴公司,如摩托罗拉、Visteon 和 Herman Miller,不过这些公司还没有公布任何采用自适应电感耦合技术的产品。但据 Herman Miller 的企业通信经理 Mark Sherman 称,该公司在 2008 年初将发布产品。该技术还有一个成绩:eCoupled 的子公司 Fulton Technologies 从 2002 年起就使用自适应电感耦合技术为其水净化系统中电子设备供电。Baarman 称 eCoupled 已经在高达 1400W 的功率上测试了自适应电感耦合技术。

电感耦合的特点是有相对较高的功率电平,但距离短。对于像无线传感器网络这类应用,你可能希望用更远的功率传输范围来换取大功率。发射 RF 能量可能是针对这些应用的一种考虑。Powercast 开发了 Powercaster 发射机和 Powerharvester 接收机芯片,它们工作在 900 MHz,你可以用它们来散播和接收能量(图 2)。它们的工作距离为数米,而功率电平可高达 100 mW。这种低功率电平可能不会成为局限性:如果你的设备(如一个无线传感器网络上的某个节点)在长时间睡眠状态后需要较高功率,则应考虑为设备增加电池,并使用 RF 功率接收机作涓流充电。该器件销售单价不到 5 美元(大批量)。

该器件用于无线传感器网络的一个实例是匹兹堡动物园企鹅展馆与 PPG 水族馆内的温度与湿度监控网络。在这种寒冷潮湿的环境中,不能用电源,展馆的开发者不能拉电缆。他们最初建立传感器网络时采用碱性电池为节点供电,但电池数周内就会耗尽。Powercast 用 Powerharvester 接收机改造了这些节点,用于电路供电,并在展馆天花板上距接收机约 30 英尺远的地方放置了一个 Powercaster 发射机及接插天线。每过两分钟,发射机的一个脉冲会唤醒传感器节点,节点返回温度、湿度和充电状态信息。然后又回到睡眠状态。但它们仍不断由发射的 RF 功率充电,使可充电碱性电池的电压保持在恒定 3V。

安全的功率电平

据Powercast 销售与营销副总裁 Keith Kressin 说,联邦通信委员会的工程与技术办公室的65 号通报负责 RF 安全事项。该公报会告知你一台传送RF的设备允许多大的功率(参考文献 1)。微波炉的泄漏功率为 50 mW/cm2 ,与一部手机辐射的 RF 能量相当。电视/电台发射机辐射能量为 10 mW/cm2,而 RF 功率发射机的辐射大约为 20 μW/cm2,远远低于日常生活中的一般水平(参考文献 2)。

能量采集环境中的 RF 功率是 RF 功率传输的另一种可能选项,但是,天下没有免费的午餐,你应特别小心地估计来自 RF 能量的可用功率。Zoya Popovic 博士是 Colorado—Boulder 大学的一名电子与计算工程教授,他建议应牢记三点:首先,环境功率覆盖了很宽的频率范围。获得 RF 能量的最佳方式是设计一款专门针对某频率的天线和功率电路;你需要一种可以工作在该环境下的天线和功率电路,这意味着它必须是宽频带的,或至少是多频段的。

其次,当采集环境 RF 时,你并不知道电磁波的极性。Popovic 给出了一个例子:“如果你用一根线状天线,从房间的一角发射一个垂直极化波,当能量在房间中碰撞并到达另一侧时,功率会在水平极化和垂直极化两个方向平均分配。如果你希望高效地捕捉能量,就必须针对两种极化作设计。”

第三,由于存在多路径的环境,RF 接收机的功率不仅随频率和极化方式而变化,而且在功率电平上也有变动。Popovic 的团队设计了带有“整流天线”(rectennas)的 RF 功率接收机电路,该天线的整流电路能产生直流电压。当功率电平改变时,天线输出端的直流电压也发生变化。由于能量储存设备(如电池和电容器)不能承受宽的电压摆幅,所以该小组在整流天线和能量储存元件之间放置了一个功率管理与缓冲级(见附文“高效 RF 整流天线设计”)。

另外一种技术(但不是无接触式)是 Wildcharge 的无线新技术。一个带 Wildcharge 功能的设备通过一种欧姆触点(采用光刻工艺制作的一种溅射金属垫)与充电垫接触,为手机或类似消费设备充电。Wildcharge 计划今年夏季推出一种 40 美元的 15W 充电垫,它可以为多种低功耗设备充电。设备使用该充电垫时将需要一个适配器,但它们也可以内置 Wildcharge 技术,并从任何 Wildcharge 垫充电。

新型无线功率传输技术仍处于研究阶段。马萨诸塞州立技术学院物理学家 Marin Soljacic 宣布了一种用于数米内的“非辐射式共振能量传输”技术。该技术主要依赖于在相同磁场中调谐为共振的铜线圈(参考文献 3)。另外,东京大学的研究人员也开发了一种带印刷线圈、有机晶体管和 MEMS(微机电系统)开关的四层塑料片,它采用电感耦合方式为带接收线圈的设备供电(参考文献 4)。这两种技术都在正在开发阶段,商业化至少需要数年时间。

但是,即使是 cCoupled 和 Powercast 的方案也仍很新,有潜在的缺陷和未知数。另外还应记住电池技术也在发展。所有的电池在制造时都不是相同的,寿命少于 1 年的碱性可充电电池不是低功耗设备充电的唯一选项。例如,Tadiran 称其工业级和军用级锂亚硫酰氯电池的寿命超过 20 年,故障率小于百万分之一。这些非可充电电池有低的泄漏电流和高容量。例如,Tadiran 的 AA 型大功率锂电池标称电压为 4V,而消费设备中的 AA 电池是 1.5V。大功率件的单芯可用净容量亦可超过 2 Ahr。电池将能为系统连续供电 20 年,以 3V 的截止寿命电压计算,年功耗为 81 mAhr。这些电池的价格每只不到 10 美元,或每年不到 50 美分。因此在冒险采用更昂贵的新技术以前,要考虑工业级的电池是否能满足你的设计要求。

更多信息

Colorado Power Electronics Center: http://ece-www.colorado.edu/~pwrelect?
eCoupled:
www.ecoupled.com
Fulton Technologies:
www.fultontech.com
Herman Miller:
www.hermanmiller.com
Motorola:
www.motorola.com
Powercast:
www.powercastco.com
Splashpower:
www.splashpower.com
Tadiran Batteries:
www.tadiran.com
Visteon Corp:
www.visteon.com
Wildcharge:
www.wildcharge.com

参考文献

1. OET Bulletin 65, “Evaluating Compliance With FCC Guidelines for Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields”.
2. Popovic, Zoya, Regan Zane, A Dolgov, J Branna, J Moroni, T Paing, and J Shin, “Efficient low-power energy harvesting and power management,” NanoPower Forum 2007, Colorado PowerElectronics Center, Department of Electrical and Computing Engineering, University of Colorado at Boulder.
3. Fildes, Jonathan, “Wireless energy promise powers up,” BBC News.
4. Takamiya, Makoto, Tsuyoshi Sekitani, Yoshio Miyamoto, Yoshiaki Noguchi, Hiroshi Kawaguchi, Takao Someya, and Takayasu Sakurai, “Design Solutions for a Multi-Object Wireless Power Transmission Sheet Based on Plastic Switches,” 2007 IEEE International Solid-State Circuits Conference.

附文:高效 RF 整流天线设计

“rectenna”(整流天线)是一种带整流作用的天线。它最简单的形式就是一个肖特基二极管和一根天线,将接收到的 RF 功率转换为直流电压。挑战在于,如何使整流天线对输入功率电平(如 0dBm 以下)的功率转换效率最大化。我们采用一种将整流电路与微带接插天线直接匹配的方法,这样两者之间就不需要有匹配网络,从而提高了整流天线的效率。这种匹配技术可自动抑制微带接插天线的谐波再辐射,因为谐波是失配的。

采用探测馈送式天线的传统平面微带整流天线的 PCB(印刷电路板)布局与一个微带网络共享一个公共的接地层(图 A)。我们采用了有助于天线和整流器的分析模型,设计出用于低输入功率电平的单层、带内部匹配和滤波的 PCB 整流天线。

我们用一个空腔模型分析了矩形微带接插天线。新开发的有效长度与宽度可处理到微带接插天线的边缘区域。一个四阶 Runge-Kutta 例程用于解算出封装二极管的电压,以及发生器电流。然后 FFT 将这些时域参数转换到频域,并对每个谐波确定封装二极管对一个固定入射功率电平的阻抗。

找到复杂二极管的阻抗以后,我们就确定了微带接插边缘的馈入点,获得二极管的配对阻抗,从而完成了天线与二极管之间的匹配(图 B)。

通过采用先进的分析模型,我们可以精确地确定作为天线输入功率函数的整流天线输出电压(图 C)。这种设计在 2.45 GHz 下实现了 0 dBm 输入功率的 52% 效率,比传统整流天线设计高出 10% 以上(参考文献 A)。串联这些整流天线就可以为一台 6 米以外的标准家用壁钟供电(图 D)。不过,最终的应用将是远距离充电电池。

参考文献

1. Akkermans, JAG, MC van Beurden, GJN Doodeman, and HJ Visser, "Analytical Models for Low-Power Rectenna Design," Antennas and Wireless Propagation Letters, Volume 4, 2005, pg 187.

关键字:电感  耦合  变压  接收 引用地址:无线功率传输:无牵无挂

上一篇:McWiLL技术及其应用
下一篇:具有波特率自适应功能的无线数据传输模块设计

推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:38

单片机接收数据缓存的程序实现
这两天一直想着如何去实现一个串口接收缓存。试着用stm32的DMA去实现,但总是不是很方便,自己写了个循环存储的程序,但是总有些问题。今天看到网上的一段代码,感觉自己写的程序就是渣渣,疯狂用条件判断,但没有将这种想法提升到数学方法的层次,只局限于描述现象。特将FIFO的代码复制过来,供学习用。 由一个串口接收数据引发的问题与字节缓冲流系统的设计              在一个wifi数据收发项目调试时发现,数据在高速连续发送和接收时,经常出现数据出现了丢失和系统的死机。单片机在接收串口数据时,传统采用中断方法或者查询指定标志位方法接收数据。查询指定标志位:这种方式通常在main函数的大循环中不断的检测标志位或者等待该标志位来判
[单片机]
主叫号码识别接收器HT9030及其应用
1. 概述    主叫号码显示业务(简称CID业务)是向被叫电话用户提供的一种新的服务项目。它是指在被叫用户终端设备上显示主叫号码、呼叫时间等主叫识别信息并进行存储,以供用户查阅的一种服务项目。此业务已在我国的各大城市相继开放,基本方式是交换机将主叫号码等信息以频移键控(FSK)或双音多频(DTMF)的方式通过局间信令系统(如No.7)传递给终端交换机,如图1所示。我国采用的是FSK制式,在下面的论述中均以此为例。主叫识别信息传送的具体时机如图2所示。   HOLTEK公司研制的主叫号码识别接收器HT9030是一种采用CMOS工艺制造的低功耗的集成电路。它能够接收符合贝尔中心TR-NWT-000030规范的物理层信号
[手机便携]
LVDS高速数据传输技术在全彩LED控制系统中的应用
引言   LVDS (低电压差分信号)是一种能满足超高速数据传输的新技术,它具有低电压、低辐射、低功耗、低成本和内含时钟等优点,尤其适用于有一定传输距离要求的低功耗高速数据传输。由于用LVDS接口传输信号必须先进行LVDS和TTL的转换,所以在LVDS接口处使用专用LVDS收发器芯片不仅提高了成本,而且增大了PCB板的面积;而用千兆网卡传输则需要使用帧同步字,并且在接收端需要对接收到的数据进行同步字校验。为此,本文在全彩LED控制系统信号传输中采用了与高速时钟采样进行同步接收的LVDS传输方案,从而省去了同步字和控制信号,且增加了板子的集成度,并使整个系统信号传输稳定,成本降低。 1 基于LVDS的数据传输硬件设计  
[家用电子]
LVDS高速数据传输技术在全彩LED控制系统中的应用
STM32串口接收丢失字符
重定向使用MicroLib 串口波特率设置为115200 单个字符发送,大部分操作无反馈,少部分操作有正确反馈; 1.修改串口波特率为9600 有所改善,但并未解决问题 2.修改串口中断优先级为抢占有限级 1 子优先级 3 无改善 3.停止使用串口中断,使用查询标志位方式完成接收 问题解决
[单片机]
美FCC 拟部署全国灾害短信预警体系
  4月11日消息,美国联邦通信委员会(FCC)日前决定在全国范围内建立一个手机短信发送预警体系,一旦发生自然灾害或紧急事件,能够在第一时间向民众通报情况,以方便人员疏导和组织救灾。这一行动也需要运营商参与提供支持。   据国外媒体报道,FCC周三发布的一份文件显示,目前FCC已选定了预警信息发送的技术标准,这一行动尚需手机运营商提供支持。该项目要实施至少还有一个问题有待解决,即到底哪家联邦机构负责收集并向运营商提供预警信息。   该预警系统名为“商用手机预警系统”(CMAS),在灾后电视、广播信号和电力等中断的情况,该预警系统仍能够以短信的方式及时向居民通报情况。   该系统发出的预警分为三种类型:灾难预警,告知市民有可能
[焦点新闻]
使用STM32F103C8和SIM800C GSM模块发送/接收短信
GSM 模块经常用于物联网项目,因为它能够远程发送和接收数据。GSM 模块没有像 Wi-Fi 模块那样的依赖项。虽然其他无线模块如Wi-Fi或Zigbee具有短距离和成本等缺点,但 GSM 模块具有可靠性、长距离,因为有效计划只需要一张 SIM 卡。尽管 GSM 模块无法发送传感器生成的大量数据,但它非常适合需要发送少量合理数据的应用。 在本教程中,此类GSM 模块将与 STM32F103C8 ARM 微控制器连接,以从程序中配置的蜂窝移动号码发送和接收文本消息 (SMS)。为了显示接收和发送的消息,一个16x2 LCD将与两个按钮一起使用,这两个按钮将在按下相关按钮后启动文本消息的发送和接收。 所需组件 STM32F10
[单片机]
使用STM32F103C8和SIM800C GSM模块发送/<font color='red'>接收</font>短信
变压器: TDK推出适合超声波应用的紧凑型EP 6变压
TDK集团隆重推出适合超声波应用的全新B78416A*系列紧凑型爱普科斯 (EPCOS) EP6变压器。新系列元件为表面安装 (SMD) 型,有五种型号供选择,覆盖1:1:8.42至1:1:15的变压比,电感值范围为3 mH至5 mH(具体视型号而定),工作频率范围为52 kHz至300 kHz,工作温度范围为-40 °C至+125 °C。所有元件均满足AEC-Q200标准,具有9.0 x 7.6 x 7.1 mm的超紧凑尺寸设计,屏蔽设计使其具有优良的干扰抑制性能。 在超声波应用中变压器为驱动器集成电路 (IC) 和超声波发射器或接收器之间提供阻抗匹配,典型应用包括停车辅助系统、工业机器人、无人机、物流机器人、自动导引车 (
[电源管理]
<font color='red'>变压</font>器: TDK推出适合超声波应用的紧凑型EP 6<font color='red'>变压</font>器
串口如何接收数据 STM32串口接收数据
如果采用查询接收方式接受串口数据,就会造成接收不及时,还没接收完数据,下一个数据就发过来了,就会把上一个数据覆盖了,造成数据丢失。所以可以通过中断去接收数据,开启接收中断。而发送数据,是我们自己决定的,只要调用函数就可以了,不需要开启中断。 要串口接收数据,需要在昨天串口发送数据的基础上,再设置中断接收函数。接收数据的中断时间有准备好读取接收到的数据、检测到空闲线路,事件标志分别为RXNE、IDLE。对应状态寄存器(USART_SR)的位5和位4。相应的使能控制位RXNEIE、IDLEIE在控制寄存器 1 (USART_CR1)的位5和位4。 根据寄存器配置中断 //设置中断 USART1- SR = 0;
[单片机]
串口如何<font color='red'>接收</font>数据 STM32串口<font color='red'>接收</font>数据
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved