设计了一种基于砷化镓场效应管(GaAs FETs)的S波段微波功率放大和整流双向电路,分析了微波功率放大电路与整流电路之间的类似性。利用ADS对其进行仿真,并进行实验验证。该电路具有微波功率放大功能,增益和功率附加效率分别为11.9 d B和5...设计了一种基于砷化镓场效应管(GaAs FETs)的S波段微波功率放大和整流双向电路,分析了微波功率放大电路与整流电路之间的类似性。利用ADS对其进行仿真,并进行实验验证。该电路具有微波功率放大功能,增益和功率附加效率分别为11.9 d B和55%,输出功率达28.9 d Bm。该电路同时具有将微波转换为直流的功能。当电路偏置在C类状态下,微波输入功率为30 d Bm,且直流负载为55?时,获得了75.6%的整流效率。电路正向放大反向整流的特性可望应用到双向微波无线能量传输系统中。展开更多
随着航空航天技术的快速发展,封闭腔体内的无线能量传输(Wireless Power Transmission,WPT)技术开始受到广泛关注.基于频率控制的WPT技术,可实现对电大封闭腔体(103×λ3)内的多方位传感器进行可控和高效的无线充电.电大腔体内的电...随着航空航天技术的快速发展,封闭腔体内的无线能量传输(Wireless Power Transmission,WPT)技术开始受到广泛关注.基于频率控制的WPT技术,可实现对电大封闭腔体(103×λ3)内的多方位传感器进行可控和高效的无线充电.电大腔体内的电场分布对频率的变化敏感,利用频率变化实现对封闭腔体场分布控制.实验结果表明,在S波段的1 m3腔体最高WPT传输效率为96.6%.设计的宽带整流电路实测整流效率最高为80%,整流效率高于50%的带宽为1.65 GHz.在2.401~2.495 GHz频段实现控制双接收机的不同工作状态,展现其在航空航天器等封闭空间中为传感器无线供电的应用前景.展开更多
如今原副边侧高阶拓扑结构越来越多地应用在电能的无线传输,为分析S-LCC型拓扑结构的无线电能传输系统中补偿网络参数对于传输特性的影响,首先利用双线圈等效电路模型建立回路电路方程并推导出系统输出功率表达式;其次在不同参数条件下...如今原副边侧高阶拓扑结构越来越多地应用在电能的无线传输,为分析S-LCC型拓扑结构的无线电能传输系统中补偿网络参数对于传输特性的影响,首先利用双线圈等效电路模型建立回路电路方程并推导出系统输出功率表达式;其次在不同参数条件下讨论系统的恒流恒压特性,确定以最优输出功率为目标的补偿网络参数之间的相互关系,分析负载电阻与谐振电感以及寄生电阻对于系统输出功率的影响,并搭建双线圈WPT(wireless power transfer)实物系统。研究结果表明:可精准确定以最优输出功率为目标的原副边侧谐振电容关系;系统的输出功率随负载电阻的增加而表现出先增加后减少或者先增加后减少再增加又减少的趋势;最佳负载电阻随着谐振电容的减少而先减少后增加,随着谐振电感的减少而先减少后增加,随着寄生电阻的增加而增加。展开更多
文摘设计了一种基于砷化镓场效应管(GaAs FETs)的S波段微波功率放大和整流双向电路,分析了微波功率放大电路与整流电路之间的类似性。利用ADS对其进行仿真,并进行实验验证。该电路具有微波功率放大功能,增益和功率附加效率分别为11.9 d B和55%,输出功率达28.9 d Bm。该电路同时具有将微波转换为直流的功能。当电路偏置在C类状态下,微波输入功率为30 d Bm,且直流负载为55?时,获得了75.6%的整流效率。电路正向放大反向整流的特性可望应用到双向微波无线能量传输系统中。
文摘如今原副边侧高阶拓扑结构越来越多地应用在电能的无线传输,为分析S-LCC型拓扑结构的无线电能传输系统中补偿网络参数对于传输特性的影响,首先利用双线圈等效电路模型建立回路电路方程并推导出系统输出功率表达式;其次在不同参数条件下讨论系统的恒流恒压特性,确定以最优输出功率为目标的补偿网络参数之间的相互关系,分析负载电阻与谐振电感以及寄生电阻对于系统输出功率的影响,并搭建双线圈WPT(wireless power transfer)实物系统。研究结果表明:可精准确定以最优输出功率为目标的原副边侧谐振电容关系;系统的输出功率随负载电阻的增加而表现出先增加后减少或者先增加后减少再增加又减少的趋势;最佳负载电阻随着谐振电容的减少而先减少后增加,随着谐振电感的减少而先减少后增加,随着寄生电阻的增加而增加。