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
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
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。