磁耦合无线充电simulink
时间: 2024-06-16 21:05:36 浏览: 190
磁耦合无线充电是一种通过磁场耦合实现的无线充电技术。它基于电磁感应原理,通过在发射端产生交变电流,从而在接收端产生交变磁场,进而将能量传输到接收设备上进行充电。
在Simulink中,可以使用磁耦合无线充电模型来模拟和分析这种无线充电系统。Simulink是MATLAB的一个功能强大的工具箱,用于进行系统级建模、仿真和分析。
磁耦合无线充电的Simulink模型通常包括以下几个主要组件:
1. 发射端:包括发射线圈、功率电子变换器和控制系统。发射线圈用于产生交变磁场,功率电子变换器用于将输入电源转换为适合传输的交变电流,控制系统用于控制功率传输过程。
2. 传输介质:用于传输磁场和能量的空间介质。
3. 接收端:包括接收线圈、整流电路和充电电池。接收线圈用于接收发射端产生的交变磁场,整流电路用于将接收到的交变电压转换为直流电压,充电电池用于存储和供电。
通过Simulink中的模块和组件,可以建立磁耦合无线充电系统的数学模型,并进行仿真和分析。可以通过调整参数、观察输出结果,评估系统的性能和效率。
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下面是该技术的Simulink模型说明:
该模型包括三个部分:输入端、中间谐振电路和输出端。其中,输入端为信号源,输出端为负载,中间谐振电路由L1、C1、L2、C2、K等元器件组成。
在输入端,信号源产生的控制信号经过低通滤波器后输入到PI控制器中,PI控制器根据实际输出频率与期望频率之间的误差,生成调节信号,通过直流电容C3输入到中间谐振电路中。
中间谐振电路的工作原理是,在输入信号的作用下,L1和C1组成的并联谐振电路与L2和C2组成的串联谐振电路之间通过磁耦合实现能量传输。利用K为中间谐振电路提供耦合,能量在两个谐振电路之间传输。
输出端负载处接收到能量后,通过负载电容C4产生反馈信号,再经过放大器后输入到PI控制器中,从而实现自适应PI控制。
该模型实现了基于磁耦合谐振电路的无线能量传输,并通过自适应PI控制实现了频率跟踪控制闭环,具有较高的传输效率和稳定性。
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