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S波段微波无线能量传输中的整流电路研究

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简介:
本研究聚焦于S波段微波无线能量传输技术,着重探讨和优化整流电路设计,以提高能量转换效率与稳定性。 本段落通过建立肖特基二极管的等效电路模型,分析了二极管阻抗及微波整流电路电压,并基于此模型设计了一种小功率微波整流电路。在此基础上,为了扩大其功率容量,提出了使用二极管阵列的设计思路并完成了中小功率和大功率微波整流电路的开发。实验结果显示,在单只肖特基二极管构成的小型化微波整流器中,最高效率可达83.3%;而在基于二极管阵列设计的中小功率及大功率微波整流电路中,其最高转换效率分别为69.4%和68%。这三种不同规模的微波整流电路能够覆盖从10至43dBm范围内的输入信号强度变化,并显著增强了实际应用中的实用价值。

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  • S线
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    本研究聚焦于S波段微波无线能量传输技术,着重探讨和优化整流电路设计,以提高能量转换效率与稳定性。 本段落通过建立肖特基二极管的等效电路模型,分析了二极管阻抗及微波整流电路电压,并基于此模型设计了一种小功率微波整流电路。在此基础上,为了扩大其功率容量,提出了使用二极管阵列的设计思路并完成了中小功率和大功率微波整流电路的开发。实验结果显示,在单只肖特基二极管构成的小型化微波整流器中,最高效率可达83.3%;而在基于二极管阵列设计的中小功率及大功率微波整流电路中,其最高转换效率分别为69.4%和68%。这三种不同规模的微波整流电路能够覆盖从10至43dBm范围内的输入信号强度变化,并显著增强了实际应用中的实用价值。
  • (2002年)
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    《微波传输电能》探讨了利用微波技术进行无线电力传输的研究成果与应用前景,是2002年的前沿科技文献。 自从人类进入工业时代以来,电能就成为了推动社会发展的重要动力。随着科技的不断进步,人们对电能传输与利用提出了更高的要求。传统的电缆传输方式虽然成熟可靠,但也存在一些局限性,如施工成本高昂、维护不便以及难以跨越复杂地理环境等问题。基于这种背景,电能微波传输技术应运而生,并预示着能源传输的一种革命性变革。 该技术的核心思想是通过无线的方式传输电力。2001年实验成功地实现了使用微波点亮一个200瓦的灯泡,这不仅是技术上的突破,也是能源传输领域的重要进展。在这一实验中,电能首先被发电机转化为电磁波,然后由微波发射器发送出去;经过一定距离后,接收器将接收到的微波转换为电流以点亮灯泡。整个过程无需电线和插座,完全依靠无线技术完成。 由于其显著的优势,电能微波传输技术具有极高的应用潜力,特别是在向偏远地区提供电力方面。根据计划,在2003年这项技术将被应用于实际供电项目中,目标是为格朗巴桑村提供稳定的电力供应。这将彻底改变偏远地区依赖发电机和有限电源的现状,并为当地居民带来可靠的电力资源。 在技术研发过程中,科学家们精心设计了发射器与接收器样机并由本地企业制造。发射器包含一个喇叭状天线及抛物柱面反射器,负责高效地将高压电线塔提供的电能转换成定向电磁波束;而蜂窝状的接收器能够最大限度地捕捉这些电磁波束,并将其转化为可用电力。为了确保安全性,微波传输强度被严格控制在不会对环境和生物造成影响的安全水平内。 技术进步总是伴随着不断的尝试与改进,电能微波传输技术也不例外。研究者提出了两种可能的技术改进方案:一是使用速调管取代磁控管,虽然成本较高但提供了更优的频率控制能力和更长使用寿命;二是考虑采用半导体技术以实现更高效率和经济性的能量传输方式。 除了电能微波传输之外,科学家们还探索了其他类型的能源收集技术。例如人体动能转换装置能够捕捉人们日常活动中产生的机械能并转化为电力,包括旋转门、步行鞋或脚踏发电设备等;温差电池技术则可以利用人体散发的热能为小型电子设备供电。 这些创新展示了未来在解决能源需求和保护环境方面具有巨大潜力的技术路径。随着不断的研究和技术进步,未来的无线传输与能量收集方法有望更加清洁高效,并支持人类社会可持续发展的目标。
  • 六种典型线
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    本研究针对六种典型电力系统线路,深入分析和比较了不同拓扑结构下直流斩波电路的工作原理与效率,旨在优化电气设备中的能量转换过程。 直流斩波电路的性能研究(六种典型线路)
  • 关于源技术分析及改善
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    本研究聚焦于电源技术中的整流滤波电路,深入探讨了其产生的谐波电流问题,并提出了一系列有效的改善措施和解决方案。通过理论分析与实验验证相结合的方法,旨在提升电力系统的效率与稳定性。 本段落分析了单相整流滤波电路对交流侧产生的谐波情况,并指出当增加滤波电容以改善滤波效果时,反而会在交流侧产生更明显的谐波现象,其总谐波畸变率(THD)也会随之增大。因此,在设计此类电路时需要权衡利弊,并考虑在直流侧串联电感来减小电流冲击。 随着电力能源需求的增加,电力电子设备的应用越来越广泛。大量非线性负载和冲击性负荷的使用导致公用电网中出现严重的谐波干扰、电压波形畸变以及三相不平衡等问题,进而影响了电能质量。这些设备中的电源电路通常包含整流滤波环节,而单相桥式整流滤波电路产生的谐波情况是本段落的研究重点。
  • 关于直.pdf
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    本文档深入探讨了直流斩波电路的性能优化与分析方法,通过实验研究和理论建模,旨在提高电力电子设备中的能效和稳定性。 本段落档《直流斩波电路的性能研究.pdf》探讨了直流斩波电路的各项性能指标及其优化方法。通过理论分析与实验验证相结合的方式,深入剖析了不同工作模式下该类电路的工作特性,并提出了一系列改进措施以提升其效率和稳定性。此外,文中还对现有技术进行了综合比较,为相关领域的研究人员提供了有价值的参考信息和技术支持。
  • 线计算器工具
    优质
    微波传输线路计算器工具是一款专为工程师和科研人员设计的应用程序,能够快速准确地计算微波传输线的各项参数,包括但不限于特性阻抗、衰减系数等,助力用户高效完成项目。 在RF领域学习的工程师需要掌握计算微带线、带状线和共面波导等方面的技能,以方便进行相关设计与分析工作。
  • 12脉_6脉_PWM
    优质
    本资源深入探讨了电力电子技术中的12脉波整流电路、6脉波整流以及PWM整流原理与应用,适用于电气工程专业的学习和研究。 12脉波、6脉波以及PWM整流的Simulink仿真模型。
  • 线应用射频设计
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    《无线应用中的射频微波电路设计》一书聚焦于射频与微波技术在无线通信领域的应用,深入探讨了相关电路的设计原理及实践方法。 这是一本非常好的翻译作品,对射频电路的讲解非常全面,可以参考原版进行阅读。
  • S圆形贴片及Ka喇叭天线设计建模及其在多功光纤网络应用
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    本研究聚焦于S波段圆形贴片天线与Ka波段喇叭天线的设计、建模,并探讨了二者在多功能光纤通信网络中的集成和优化应用。 光纤无线电是微波与光纤技术的结合体,并具备多种优势。RoF(光射频)技术能够支持不同种类的无线服务及标准。未来的需求包括高速卫星宽带以及室内室外多功能天线集成,而光纤无线电则是满足此类需求的理想候选方案之一。鉴于其平面轮廓、小巧尺寸和低成本特性,贴片天线尤其适合多频率应用。 本段落提出了一种面向未来的多功能光纤网络系统级设计思路,在FTTH(光纤到户)技术框架下,可以实现在单一光导介质上的多种频段使用。首先我们设计了S波段圆形补片面天线(2.5 GHz)及Ka波段喇叭形天线(29 GHz)。对于圆形单片天线而言,其性能评估是基于不同基板高度进行的。 在获得散射参数和远场结果之后,利用这些从实验中获取的数据对超过10公里范围内的光纤无线电系统进行了模型构建。