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電子發(fā)燒友網(wǎng)>EMC/EMI設(shè)計>如何抑制無線電能傳輸系統(tǒng)的電磁干擾

如何抑制無線電能傳輸系統(tǒng)的電磁干擾

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求大神發(fā)個耦合諧振式無線電能傳輸電路優(yōu)化仿真圖,急用,拜謝!
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2018-01-08 16:28:181

磁耦合諧振式無線電能和信號同步傳輸方法

無線電能傳輸系統(tǒng)中,信號無線傳輸同樣重要。僅用一套線圈就實現(xiàn)電能與信號無線傳輸(即無線電能與信號同步傳輸)是無線電能傳輸技術(shù)產(chǎn)業(yè)化必須解決的首要問題,也是當(dāng)前無線電能傳輸技術(shù)研究的熱點問題之一
2018-01-16 10:33:3610

基于跳頻控制的無線電能傳輸系統(tǒng)的參數(shù)優(yōu)化

無線電能傳輸是一種方便、安全的電能傳輸方式。以實現(xiàn)蓄電池快速無線充電的串聯(lián)一串聯(lián)( SS)型諧振無線電能傳輸系統(tǒng)為研究對象,設(shè)計蓄電池三段式充電曲線,提出一種與之相對應(yīng)的分段跳頻控制策略。根據(jù)蓄電池
2018-01-16 13:31:361

串聯(lián)-并聯(lián)型無線電能系統(tǒng)傳輸特性

的發(fā)展前景。目前,研究無線電能傳輸的影響因素,進(jìn)一步改善系統(tǒng)傳輸特性,仍是無線電能傳輸技術(shù)完善和推廣的關(guān)鍵內(nèi)容。 本文以高頻串聯(lián)一并聯(lián)( Series-Parallel,SP)式電磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)為研究對象,基于耦合原理建
2018-03-14 10:08:523

無線電能傳輸發(fā)射端補償技術(shù)

為實現(xiàn)磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)最大化功率傳輸,提升整機效率,提出了一種基于LCC三階補償網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的保持發(fā)射端線圈電流恒定的方法,此方法不受接收端反射阻抗影響,實現(xiàn)了電磁感應(yīng)式無線電能傳輸
2018-03-14 14:08:066

無線電能傳輸系統(tǒng)電源變換器技術(shù)

無線輸電技術(shù)是支持負(fù)載設(shè)備以非接觸方式從電源取電的電能傳輸技術(shù)。自麻省理工學(xué)院發(fā)布非輻射磁耦合諧振可用于無線電能傳輸以來,己初步得到應(yīng)用并彰顯出旺盛的生命力。且與無線通信技術(shù)擺脫有形介質(zhì)的束縛一樣
2018-03-14 14:30:370

感應(yīng)式無線電能傳輸系統(tǒng)設(shè)計及優(yōu)化

感應(yīng)式無線電能傳輸技術(shù)(inductive contactless power transfer,ICPT)是一種利用磁場耦合原理,將電能以非導(dǎo)線連接的方式從電源端傳輸到負(fù)載端的技術(shù)。它提高了用電
2018-03-20 18:19:3811

無線電能傳輸電路原理圖免費下載

本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是無線電能傳輸電路原理圖免費下載。
2018-11-14 08:00:0075

混合儲能系統(tǒng)供電的無線電能傳輸技術(shù)

無線電能傳輸(Wireless Power Transfer, WPT)技術(shù)因為通過非接觸方式供電,沒有物理上的電氣接觸,所以供電設(shè)備可以避免惡劣環(huán)境影響,已經(jīng)發(fā)展為一個新型的供電模式。
2019-08-19 11:15:271393

電子儀器儀表對電磁干擾抑制探討

電子儀器儀表及控制系統(tǒng)在進(jìn)行電磁兼容性設(shè)計時,需研究分析設(shè)備可能產(chǎn)生干擾的部位、可能傳輸干擾的路徑和可能接收干擾的敏感元件,并有針對性地采取抑制電磁干擾的方法。
2019-08-30 14:30:411116

關(guān)于水下無線電能傳輸技術(shù)的研究

為了解決AUV的水下充電難題,研究人員嘗試將無線電能傳輸技術(shù)應(yīng)用到水下,以提高充電系統(tǒng)的可靠性和安全性。
2019-09-06 11:21:263703

基于自激逆變器的無線電能傳輸系統(tǒng)

磁耦合諧振式無線電能傳輸(Wireless Power Transfer, WPT)系統(tǒng),在沒有電氣直接接觸的情況下,可通過高頻磁場實現(xiàn)電能的有效傳輸傳輸距離遠(yuǎn),傳輸效率高。
2020-03-30 11:18:071649

無線電能傳輸系統(tǒng)電磁兼容解析

近十年,國內(nèi)外學(xué)者已在無線電能傳輸(WPT)系統(tǒng)電磁兼容領(lǐng)域取得了許多進(jìn)展性的研究成果,但仍存在進(jìn)步的空間。作者從機理分析、介質(zhì)影響、自由無線電能傳輸技術(shù)(UbiquitousIPT,U-IPT)系統(tǒng)和動態(tài)WPT系統(tǒng)電磁兼容性的方面進(jìn)行未來展望。
2020-10-28 11:40:221689

磁耦合諧振式無線電能傳輸技術(shù)的發(fā)展趨勢分析

無線電能傳輸技術(shù)因其獨特的傳輸優(yōu)勢成為當(dāng)下國內(nèi)外研究的熱點課題,磁耦合諧振式無線電能傳輸(MagneticCouplingResonantWirelessPowerTransfer,MCRWPT)技術(shù)以其在近場區(qū)傳輸的自身優(yōu)勢成為當(dāng)前最為熱門的無線電能傳輸方式之一。
2020-12-21 10:23:333662

開關(guān)電源中電磁干擾抑制

開關(guān)電源中電磁干擾抑制(電力電子電源技術(shù)及應(yīng)用)-開關(guān)電源中電磁干擾抑制? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-18 17:12:5036

無線電能傳輸技術(shù)與應(yīng)用

無線電能傳輸技術(shù)與應(yīng)用(安徽理士電源技術(shù)有限公司郵箱)-無線電能傳輸技術(shù)與應(yīng)用? ? ? ? ? ? ? ??
2021-09-24 10:40:2717

高壓放大器在無線電能傳輸中的應(yīng)用

不僅影響系統(tǒng)傳輸效率,且其損耗密度很大,將造成較高的局部溫升,從而危害系統(tǒng)安全性。因此,對金屬異物的檢測是無線電能傳輸技術(shù)商用化進(jìn)程上一個無法避免的問題,對金屬異物侵入無線電能傳輸系統(tǒng)的檢測具有重要意義。
2022-03-24 11:56:511123

無線電傳輸的工作原理是什么

無線電傳輸是通過電磁波將電能從一個系統(tǒng)傳輸到另一個系統(tǒng)的過程,而無需使用電線或任何物理接觸。
2023-07-11 15:35:322577

ATA-3090功率放大器在無線電能傳輸領(lǐng)域的應(yīng)用(案例合集)

隨著科技的不斷發(fā)展,無線電能傳輸技術(shù)成為人們關(guān)注的焦點。無線電能傳輸技術(shù)是一種將能量無線傳輸到遠(yuǎn)距離的技術(shù),通過電磁波的傳播實現(xiàn)能源的傳輸和收集。它具有高效、環(huán)保、可靠等優(yōu)點,在許多領(lǐng)域有著廣泛
2023-07-19 17:28:33423

高壓放大器在無線電能傳輸中的作用和用途

放大器的特性以及高壓放大器在無線電能傳輸中的作用三個方面對其進(jìn)行探討。 一、無線電能傳輸的定義 無線電能傳輸是指通過電磁波將信息傳輸到接收端的過程。無線電波具有頻率和振幅變化,并能夠經(jīng)過電離層的反射和折射,
2023-07-26 17:41:16364

如何修復(fù)LED燈的無線電干擾

如何修復(fù)LED燈的無線電干擾 隨著LED照明的大規(guī)模應(yīng)用,人們越來越意識到LED燈產(chǎn)生的電磁干擾問題,這對無線電通訊和電子設(shè)備的正常運行造成了很大的影響。在這篇文中,我們將詳細(xì)介紹LED燈產(chǎn)生無線電
2023-09-01 14:22:012455

抑制電磁干擾的六種常用方法

抑制電磁干擾的六種常用方法 電磁干擾(EMI)是現(xiàn)代電子設(shè)備中最常見的問題之一。隨著無線技術(shù)和電子設(shè)備的不斷發(fā)展,電磁干擾問題變得越來越普遍和嚴(yán)重。電磁干擾會影響到電子設(shè)備的性能,甚至可能導(dǎo)致設(shè)備
2023-09-18 14:14:1112925

高距徑比無線電能傳輸系統(tǒng)電磁特性分析

針對高距徑比無線電能傳輸系統(tǒng)高頻環(huán)流大和傳輸效率低的問題,分析了系統(tǒng)電磁特性,建立松耦合變壓器單邊線圈分布參數(shù)模型,揭示松耦合變壓器寄生電容的作用機理。
2023-10-30 10:51:43217

功率放大器在充電汽車無線電能傳輸中的具體應(yīng)用

隨著電動汽車的普及和發(fā)展,無線電能傳輸成為了一種方便快捷的充電方式。而功率放大器在充電汽車無線電能傳輸中扮演著重要的角色。本文將討論功率放大器在充電汽車無線電能傳輸中的具體應(yīng)用。
2023-11-14 15:14:35215

無線電系統(tǒng)抑制電磁干擾

市場趨勢正向電池驅(qū)動產(chǎn)品轉(zhuǎn)移,例如家用機器人、輕型電動車(電動自行車)、便攜式音箱和消費級醫(yī)療設(shè)備,這些產(chǎn)品需要更高功率的充電能力。然而,隨著功率的提高,系統(tǒng)挑戰(zhàn)也隨之增大,不僅要解決電磁兼容性(EMC)、安全性和效能問題,同時還需要滿足標(biāo)準(zhǔn)化的要求。
2023-12-26 15:50:20138

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