揭秘磁悬浮灯泡无线电力传输(附完整电路图)
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效果图或实物照片上海惯量自动化有限公司是一家依托于完善的工业生产流水线及领先的机械自动化技术水平、专注于科教展品定制化设计生产的专业化设备制作公司,主要专业生产省市地县区科技馆展品、科普器材,校园、社区科普馆和科学探究实验室的教学仪器、用具。
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无线输电技能特斯拉实验原理图无线电能传输(WirelessPowerTransfer)自20世纪初尼古拉dot;特斯拉(NikolaTesla)初度实验以来,现已有了一个多世纪的翻开。
从1891到1904年间,特斯拉翻开了一系列实验,经过磁感应耦合线圈将沟通电无线传输一个很短的间隔。
图1恰是特斯拉实验的一个原理图,经过磁感应耦合,特斯拉成功经过无线电能传输的方法点亮了一只灯泡。
1901年,特斯摆开端在纽约长岛发明大型高压线圈一;一;沃登克里弗塔,又名做特斯拉塔,方针是构建全球输电体系的原型,惋惜到1904年,他的方案被逼接连,至今也未结束。
1。
无线充电已经在电动牙刷、电动剃须刀、无绳电话等部分家电产品中实用化,现在其应用范围又扩大到了智能手机领域及电动汽车和列车领域。
未来可以将无线充电装置安装在办公桌内部,只要将笔记本或PDA 等电器放在桌上就能够立即供电。
以下是四种主要无线充电方式:无线充电方式 充电效率使用频率范围传输距离电场耦合方式电磁感应方式92%22KHz数mm-数cm磁共振方式95%13.56MHz 数cm-数m无线电波方式38% 2.45GHz 数m-1.电磁感应方式无线供电驱动一枚60W电灯泡,效率高达75%。
电磁感应无线充电产品示意图电磁感应方式,送电线圈与受电线圈的中心必须完全吻合。
稍有错位的话,传输效率就会急剧下降。
下图靠移动送电线圈对准位置来提高效率。
目前,市场上支持无线充电的智能手机和充电器大部分都符合总部位于美国的业界团体“无线充电联盟(WPC)”所制定的“Qi”规格。
Qi源自汉语“气功”中的“气”, 无线充电方式包括“磁共振”及“电波接收”等多种方式,Qi采用的是“电磁感应方式”。
通过实现标准化,只要是带有Qi标志的产品,无论是哪家厂商的哪款机型均可充电。
在伦敦利用其最新研发的感应式电能传输技术成功实现为电动汽车无线充电。
在展示过程中,该公司将电能接收垫安装于雪铁龙电动汽车车身下侧,这样电池就可以通过无线充电系统进行无线充电。
电动牙刷无线充电示意图一种无线充电器发送和接收原理图2. 磁共振方式磁共振方式的原理与声音的共振原理相同。
排列好振动频率相同的音叉,一个发声的话,其他的也会共振发声。
同样,排列在磁场中的相同振动频率的线圈,也可从一个向另一个供电。
相比电磁感应方式,利用共振可延长传输距离。
磁共振方式不同于电磁感应方式,无需使线圈间的位置完全吻合。
应用:三菱汽车展示供电距离为20cm,供电效率达90%以上。
线圈之间最大允许错位为20cm。
如果后轮靠在车挡上停车,基本能停在容许范围内。
索尼公司发布的一款样机:无电源线的电视机利用磁场共振实现无线供电的电视机。
磁悬浮LED灯设计结构图和工作原理分析
作者:windworld-1898442
磁悬浮LED灯设计结构是采用下推式结构,主要器件包括:线圈板、信号放大及驱动板、MicroPython、无线充电模块、浮子(LED灯)。
线圈板:主要安装了永磁铁、四个线圈和三个霍尔元器件。
信号放大及驱动板:采集来的信号进行放大,送到单片机。
然后根据单片机的控制PWM信号来驱动线圈。
MicroPython:PWM信号给驱动板,驱动板根据PWM信号给X方向的线圈供一定的电压值及流过X线圈的电流方向。
LED灯浮子:就是我们要漂浮的强磁铁。
原理结构图。
磁悬浮灯原理
磁悬浮灯是一种利用磁悬浮技术使灯具悬浮在空中的现代化照
明设备。
其原理是利用磁场的相互作用力,使灯具悬浮在磁场中心,形成独特的视觉效果。
磁悬浮灯的核心部件是磁悬浮装置和发光装置。
磁悬浮装置包括上下两个磁铁和控制电路,通过控制电路的电流变化,调整上下两个磁铁的磁场强度和方向,从而达到灯具悬浮在空中的效果。
发光装置则负责发出光线,照亮周围环境。
磁悬浮灯的主要优势是造型新颖、独特,能够吸引人们的眼球,并且还能为室内空间增添一份时尚感。
此外,由于灯具悬浮在空中,不会接触地面,因此不会产生摩擦力,也可以有效减小灯具的磨损和故障率。
不过,磁悬浮灯的制造成本较高,而且使用寿命和灯具功率等方面也存在一定的限制。
因此,目前磁悬浮灯还没有普及到大众市场,主要应用于高端酒店、商场等场所的装饰照明。
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基于磁悬浮式无线充电器的设计与制作本文完成了基于磁悬浮式手机充电器的设计与制作,该设计包括以下几个部分:磁悬浮模块、直流稳压电源模块、无线供电模块。
磁悬浮式无线充电器不仅手机可以无线充电,省去数据线的干扰,也避免USB接口的损坏。
引入了磁悬浮模块,还可以让手机旋转起来充电。
这也是本文的特色之处。
标签:无线模块;磁悬浮;充电器1 前言随着社会的快速发展,手机越来越成为人们生活中不可或缺的一部分。
如果某人的手机没法使用,将对他的工作、生活造成巨大影响,甚至损失。
而外出手机电池没电,又没有适用的手机电池充电器,是造成手机无法使用的最常见原因。
无线充电技术正被越来越多的手机所应用。
目前的大部分充电器,例如iPad和iPhone,都通过金属电线直接接触的方式,给设备内置电池充电。
相比之下,无线充电有着方便、安全、耐用的优点。
由于不存在外露的通电接点,所以不存在触电的危险,而且不会被氧气和水等物质腐蚀,使用寿命更长。
就像当初的wifi 和蓝牙技术一样,无线充电技术会从根本上改变人们对于手机的使用习惯。
而目前市场上出售的手机电池充电器,是只为单一手机电池充电的专用充电器,仅能对相应的一种手机充电,而且每部充电器的价格在人民币元左右,这就意味着,要配齐目前市场上出售的所有多种充电器,将是一笔较大的开支。
2.整体设计方案磁悬浮式无线充电器由三部分组成:磁悬浮模块、直流稳压电源模块、无线供电模块。
2.1 磁悬浮模块设计。
磁悬浮是利用悬浮磁力使物体处于一个无摩擦、无接触悬浮的平衡状态,磁悬浮看起来简单,但是具体磁悬浮悬浮特性的实现却经历了一个漫长的岁月。
磁悬浮模块设计是整个设计过程的亮点,其原理是通过电磁铁绕组中通以一定的电流就会产生电磁力F,控制电磁铁绕组中的电流,使之产生的电磁力与浮子的重力mg相平衡,浮子就可以悬浮于空中而处于平衡状态。
但是这种平衡是一种不稳定平衡,因为电磁铁与浮子之间的电磁力的大小与它们之间的距离X成反比,只要平衡状态稍微受到扰动,就会导致浮子掉下来或被电磁铁吸住。
沪科版九年级物理第二十章能源、材料与社会月考考试时间:90分钟;命题人:物理教研组考生注意:1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。
第I卷(选择题 30分)一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)1、小亮从网上购买了一个神奇的灯——磁悬浮灯,将灯座的电源适配器连接至家庭电路中,悬浮在灯座上方的灯泡没有线连接,竟然发光了,如图所示.该灯具采用先进的无线电传输技术使悬浮物中的半导体芯片发光,无需电池供电,灯座和灯的里面都有磁体.以下关于这个灯的说法中,正确的是()A.“磁悬浮灯”利用了电磁感应原理B.“磁悬浮灯”之所以能悬浮,利用了电荷间的相互作用关系C.电能属于一次能源D.半导体芯片的电阻为零2、通常情况下,下列属于绝缘体的是()A.人体B.塑料尺C.铜丝D.铅笔芯3、每年6月5日是世界环境日,保护环境人人有责,下列做法不符合这一主题的是()A.开发氢燃料电池客车B.使用太阳能路灯C.分类回收垃圾D.加高燃煤锅炉烟囱,将废气排到高空4、在城市美化、亮化和家用电器等常使用发光二极管作为光源,制造发光二极管的主要材料是()A.导体B.半导体C.超导体D.绝缘体5、为了安全起见,高大建筑的顶端都装有避雷针,下列几种材料,可用来制作避雷针的是()A.橡胶B.铁C.玻璃D.陶瓷6、如表为几种物质在标准大气压下的熔点和沸点,则()A.铁在180℃时处于固液共存状态B.用金属钨制作白炽灯的灯丝,是因为钨的熔点高C.平原上可以用酒精温度计测量沸水的温度D.黑龙江省北部地区最低气温可达﹣52.3℃,这时可用水银温度计测量当地气温7、我国大力发展火力发电,火电站进的是煤,出的是电,在这个过程中能量的转化是()A.机械能→内能→化学能→电能B.化学能→内能→机械能→电能C.化学能→重力势能→动能→电能D.内能→化学能→机械能→电能8、下列说法正确的是()A.物质的比热容随物体的质量、吸收的热量、物质的状态发生改变B.燃料的热值与燃料的种类有关,若燃料燃烧不完全,热值仍不变C.热机消耗的燃料越少,该热机的效率越高D.从高处落下的篮球,接触地面反复跳起的过程中,高度越来越低,是由于能量在不断消失9、如图反映了一台机器正常工作时能量流向情况,下列说法错误的是()A.该图说明了能量可以发生转化B.该图说明了能量可以发生转移C.该机器遵循能量守恒定律D.该机器的效率为75%10、如图用酒精灯对废灯泡灯芯加热一段时间后,演示电流计的示数变大,该实验表明()A.随着温度的升高,玻璃由绝缘体变成导体B.室温时玻璃为导体,常温时玻璃为绝缘体,所以玻璃为半导体C.通电时间越长,玻璃电阻越小,电流越大D.以上说法都有道理第Ⅱ卷(非选择题 70分)二、填空题(5小题,每小题3分,共计15分)1、将太阳能电池连在小电扇上,并使它对着阳光,小电扇会转动起来。
磁悬浮灯泡原理
磁悬浮灯泡是一种基于磁悬浮技术的新型照明设备。
它的工作原理是利用磁力将灯泡悬浮在空中,通过无线电能传输供电并发出光线。
磁悬浮灯泡的核心部件包括两个部分:悬浮系统和电能传输系统。
首先是悬浮系统。
悬浮系统由磁铁和磁悬浮导向器组成,它们在灯泡的底部和底座之间互相吸引和排斥。
磁铁产生的磁力可以使灯泡悬浮在空中并保持平衡。
磁悬浮导向器通过控制磁场的方向和力度来调整灯泡的位置和高度。
其次是电能传输系统。
电能传输系统利用无线电能传输技术将电能从底座传递给灯泡。
底座上有一个电磁共振线圈,可以通过高频电流在空中产生电磁场。
灯泡底部有一个与之匹配的电磁共振线圈,当两个线圈的频率和相位匹配时,电能可以高效地传递给灯泡,使其发亮。
在工作过程中,当底座上的电磁场产生时,灯泡底部的线圈会感应到电磁场并从中获取电能,然后通过灯泡的电路系统将电能转化为光能,从而发出光线。
同时,悬浮系统会不断调整磁场的力度和方向,以保持灯泡的悬浮状态。
总之,磁悬浮灯泡利用磁力将灯泡悬浮在空中,并通过无线电能传输技术实现供电和发出光线的功能。
这种技术不仅具有科
技感和观赏性,还可以提高能源利用效率并延长灯泡的使用寿命。
自制磁悬浮装置Magnetic Levitation张皓2009.5.6 china磁悬浮是一项很有发展前途的项目,我在网上找到两种控制方法,一种是利用模拟运算放大器进行PD控制 ,另一种是通过AVR单片机进行软PD控制,我参照了运放的电路制作了装置,磁铁终于悬浮在空中了.悬浮的效果结构如图,传感器放置在下方感知磁铁磁场强度,通过电路,反馈控制上方线圈的电流,使磁铁处于动态的平衡中.装置的电感从日光灯泡的电子镇流器中卸出,为合适,将下方两侧的磁芯切除,保留中间和上方的磁芯.封闭的磁芯使磁力线从磁芯穿过,就很难吸引下方磁铁了. 磁芯有无的影响:有磁芯可以增强线圈的磁场,降低线圈数与能耗,此外磁芯与磁铁的吸引力可以抵消一部分重力,但是有磁芯磁铁就不能太靠近电感,否则会被牢牢吸住.总之有磁芯的利大于弊.首次焊接的电路(图片),效果不理想,电路基准与比例共用一个运放,调试困难,输出电流不是呈直线,于是我改进了电路:各运放的接法与功能列表如下接法作用IC-F1 减法&比例放大调整传感器信号的基准IC-F2 比例放大将信号做进一步放大IC-F3 恒流源电压变电流源如果使用集成霍尔元件,无需限流,分压电阻也要调整。
基准与比例电路分离。
22UF电容为微分电容,串一小阻值电阻,否则一些毛刺就会使输出电压上下振动。
IC-F2输出端的LED指示磁场的强弱,2k电阻避开LM324的0.7V死区电压。
IC-F3恒流源用于消除三极管放大倍数影响。
续流二极管防止电感反激电流损坏三极管,三极管选用中大功率管.4.7UF、104仅用于消除电感的声音噪声。
悬浮的效果控制电路底部的霍尔传感器磁铁有三种不稳定情况,如上图所示,其中前两种最终会导致生效,第一种可通过滤波或微分电路消除,第二种遇到后我想来好长时间,感谢上帝帮助,只要下面固定一重物就可以解决了.实际操作中我在磁铁下方粘贴了一块马赛克玻璃,就不会倾翻了.调试过程:将磁铁放于底座(霍尔传感器上方),强度指示LED亮,然后缓慢离开.在合适的高度,如果LED仍然亮,顺时针调节基准电位器,直到LED熄灭.接通线圈电路,磁铁即悬浮半空中.相关链接/u95/v_NDMyNTEzODA.html/id/Electromagnetic-Floater/f?kz=329844838。
DIY磁耦合谐振式无线电力传输实验一、实验内容1.了解磁耦合无线电力传输的基本原理;2.自组装和调试磁耦合式无线电力传输系统;3. 探索频率和距离对无线电力传输的影响二、实验方法1.确定LC电路的共振频率以下为确定LC电路的共振频率的几种方法,任选其中一种。
方法一:利用实验室提供的LC电表分别测量线圈的电感和电容,然后利用公式(1)计算共振频率。
方法二:如果线圈绕线比较规则,可以利用实验室提供的工具测量铜线的直径、线圈直径等参数,然后利用公式(3)计算线圈的电感,最后利用公式(1)计算共振频率。
方法三:利用信号发生器和示波器观察LC电路的充放电过程,测量其共振频率,具体方法参考实验十七RLC串联电路的暂态过程。
三、实验任务1.研究工作频率对电力传输效率的影响按照下图在九孔面包板上完成实验系统的连接。
E固定接收线圈与发射线圈的距离,如5厘米。
改变工作频率,利用示波器测量接收电路的信号幅度和频率,完成如下表格并绘制幅度-频率曲线。
表1 接收信号幅度与频率关系频率(kHz)幅度(V)2.研究无线电力传输的距离对传输效果影响调节R1的大小使得电路工作在共振频率之下,改变接收线圈与发射线圈的距离,利用示波器测量接收电路的信号幅度,完成如下表格并绘制幅度-距离曲线。
表2 接收信号幅度与距离关系距离(cm)幅度(V)3.自制电感线圈(可以和实验室提供的形状、匝数不同),并联电容形成LC电路,分别测量电感线圈的电感L和电容C的数值;计算其固有共振频率,接入上图所示电路,观察其共振情况和电力传输效果,做记录。
四、报告要求1.用坐标纸绘制上面的两条曲线,总结传输规律。
2.对自制的LC并联谐振电路的传输效果做分析和总结;对比实验室提供的LC电路,总结两者的特性和优劣。
补充讲义实验七十七 DIY磁耦合谐振式无线电力传输实验你知道吗,不用电线就可以传输电力,点亮一个灯泡,这样的事情是利用什么原理和技术实现的?摒弃杂乱的输电导线,实现电力的无线传输一直以来都是人们追求的梦想。
基于无线供电的磁悬浮灯的简单介绍
上次发了一个磁悬浮的彩灯,好多人问我灯是怎幺亮的,我只好很尴尬的解释“其实我是放了一块电池在里面”
现在终于可以体面的宣布:这个彩灯已经是无线供电的了。
Step 1:无线供电模块
无线供电模块
说起无线供电模块,其实没有那幺神秘。
大家在高中的时候,应该都做过电磁耦合的实验,变压器就是用的这个原理。
两组一样的线圈,其中一个如果加上了交变的电流,就会产生交变的磁场,从而在另外一组线圈里也产生出电流。
新型非接触供电的磁悬浮灯饰的研制∗张志强;毛晓波【摘要】提出一种非接触供电与电磁悬浮技术相结合的实现方案。
非接触供电利用电源测的线圈产生的交变磁场耦合到负载侧的线圈,进而将电能传递给负载,而电磁悬浮技术是利用电磁力来控制物体悬浮的空间位置。
将两项技术相结合,研制了一种无线供电磁悬浮灯饰。
灯头可在距顶座约2 cm~3 cm位置悬浮发光,实现预期效果。
灯饰具有安全便利、美观别致、照明效果好等特点,具有良好的市场前景。
%A design combined non-contact power and electromagnetic levitation technology is presented. Non-contact power transmission is that coil in the vicinity of the power supply brings an alternating magnetic field generated by the coil coupled to the load side,and thus the power is delivered to the load. And the electrical levitation technique is the use of high frequency electromagnetic eddy current generated on the metal surface to achieve the object suspended. And electromagnetic levitation technique is the use of electromagnetic forces to control the spatial position of the suspended object. We develop wireless power magnetic levitation lighting with the combination of the two technologies. Suspended lamp can shine away from the top seat about 2 cm~3 cm. It has achieved the anticipated effect. It is safe,convenient,beautiful,chic,and good lighting effects. It has good prospects for market.【期刊名称】《电子器件》【年(卷),期】2017(040)001【总页数】6页(P188-193)【关键词】控制工程;无线能量传输;磁耦合;电磁悬浮系统;灯饰设计【作者】张志强;毛晓波【作者单位】郑州大学电气工程学院,郑州450001;郑州大学电气工程学院,郑州450001【正文语种】中文【中图分类】TM923.59非接触输电和电磁悬浮技术是近年来的新兴技术,两项技术分别基于静磁场和高频磁场,在空间中叠加相互之间的影响很小,因而将两者结合应用成为可能[1]。
这款磁悬浮灯可以悬浮在空中,通过无线供电本文由 Coolhunting 授权《好奇心日报()》发布,即使我们允许了也不许转载。
好的设计总是会在第一时间抓住你的注意力,让你不禁要问为什么从来没有人想出过如此精彩的点子,但像这种你需要再仔细看一遍才能弄清你的所见是否为实的情况却并不常见。
最新推出的 Flyte 电灯的设计,就绝对会让你多看一眼。
这款风格独特的灯泡悬空于木质基座之上,似乎要改写万有引力定律;它由艺术家西蒙·莫里斯设计,瑞典制造,基座所用原料是再生橡木、草木灰和胡桃木,光源则采用了节能的 LED 灯。
整个灯泡受磁力悬浮在基座之上,由空气无线传输电力,其结果就是这个似乎不受重力约束的台灯看起来并不太像一个新潮的设计,而像是在变戏法,或者是一种幻术表演。
Flyte 的诞生与莫里斯对磁悬浮的偏爱是分不开的,莫里斯小的时候就对悬浮有着狂热的执着。
“在我 16 岁的时候,就梦想着能有一个悬浮滑板,从此我就对磁悬浮异常痴迷,我还自己用磁铁制作了悬浮板的原型。
15 年过去了,我的原型大功告成了,虽然它不像其他滑板一样可以上路,但它真真切切是悬浮在空中的。
我开始与朋友分享我的设计,我还记录下了他们第一次看到我作品时惊讶的表情。
之后,我就开始‘悬浮’其他的东西,并和 Nike、Urban Ear 这样的品牌合作,共同打造磁悬浮的鞋子、耳机和麦克风等装置,”莫里斯在接受 CH 采访时如是说道。
凭借着学理科和搞艺术的背景,莫里斯开始进行实验,继续研发磁悬浮,并且将其与无线充电技术相结合。
以尼古拉·特斯拉的反重力实验为依据,莫里斯实验的最终成果就是 Flyte 悬浮电灯。
这个悬浮灯泡的底部有无线电力接收装置和一块磁铁,基座上有一个电力发射器和一个电磁吸铁器,磁力的相斥让灯泡悬浮起来,并在空中旋转,这个设计让我们真实地感受到,科技有时真的就像一种魔法。
这款电灯也不需要任何电池——而且如果有这样一个魔法悬浮灯还不能满足你的话,你还可以用这个基座给你的智能手机充电。
工程建设与设计_Construction&Design b'orProject磁悬浮多功能灯Magnetic Levitation Multifunction Lamp孙艺莹(天津职业技术师范大学,天津300222)SUN Yi-ying(Tianjin University of T echnology and Education,Tianjin300222,China)【摘要】基于很多智能产品对人们生物钟造成的不利影响,智能灯旨在结合人们的生活习惯,打造温馨的生活学习环境,从而实现解压、娱乐以及提高幸福指数:智能灯具有医疗保健的作用,具有针对性人群,能定时灯光唤醒,并根据睡眠情况在APP中生成睡眠报告,实时监测用户睡眠质量论文主要对磁悬浮多功能灯的工作原理、控制特点、改进与运行控制方法进行分析。
[Abstract]Based on the adverse effects of m any smart products on people's biological clock,smart lights aim to combine people's living habits to create a warm living and learning environment,so as to relieve pressure,entertain and improve happiness index.Smart lamps have the function of m edical care and can be targeted at specific groups of p eople.They can wake up by regular lighting and generate sleep reports on the APP according to sleep conditions,so as to monitor the sleep quality of users in real time.This paper mainly analyzes the working principle, control characteristics,improvement and operation control method of m agnetic levitation multifunction lamp.【关键词】智能灯具;节能;优化;改进与运行[Keywords]intelligent lamps;energy saving;optimization;improvement and operation【中图分类号】TM923.02【文献标志码】B【文章编号]1007-9467(2019)10-0260-02 [D01]10.13616/ki.gcjsysj.2019.10.3191引言随着社会经济的快速发展以及人们日渐增加的生活压力,近年来,智能和环保理念被越来越多的人所重视,并且人们开始更注重保健产品的使用。
揭秘磁悬浮灯泡无线电力传输(附完整电路图)动机:我的目标是建这么一个子系统,它能够使一个电灯泡磁悬浮起来,而这灯泡通常是利用相匹配的无线共振变压器供电。
这个系统融合了两种我最感兴趣的科学现象:不稳定系统的反馈稳定化和无线电力传输。
我相信这两者在这系统里面能够结合得非常好。
#p#使一个灯泡悬浮起来#e#为了使一个灯泡悬浮起来,要去探索三个主要系统和研究一些技术。
首先,设计一个相匹配的共振变压器,靠它把电源从驱动线圈无线发送到接收线圈,在无电源功率放大的情况下,大概可以在6英寸内传输。
第二,设计一个传感器系统去清除在磁悬浮检测中遇到的典型问题。
最后,设计一个反馈控制系统,这样的话我就可以利用第二部分设置的传感反馈去稳定地把一个磁铁悬浮在一个固定的位置。
实施:大概的目标装置如右图所示,一个带着铁磁芯的电磁体就放在装置的顶部,这样的话就可以使它的使用范围扩展到更往下的位置。
在电磁体底部大概一英寸的位置,在那白炽灯泡里面安装一小堆不可见的直径0.5毫米的铷磁体。
在电磁体的两端分别装有霍尔效应传感器,用来感应灯泡的位置。
在电磁体周围绕着另一个线圈,初级共振变压器线圈,次级线圈位于灯泡里面的铷磁体附近。
我们用电源功率5瓦磨砂LED灯泡去代替50瓦德白炽灯以获得同样的光的亮度和感觉,而发热和功率消耗则会相对减少。
接收线圈和相对应的电子设备则接到同样位于灯泡内底部的对应的LED输出。
系统元器件的具体信息在下面介绍#p#可调共振变压器的无线电源传输#e#带有可调共振变压器的无线电源传输设备:这个方案的第一部分包含了利用无线传输把电源从底部传到漂浮物。
变压器通常是利用铁磁芯通过在次级线圈中引起交流电,从而在两个线圈间传递能量。
如果没有一个铁磁芯去控制磁通量,普通的变压器不能再任何范围内传递能量。
在这个应用里面,我们要求在三英寸左右距离能够从底部向灯泡轻易的传送能量。
为了达到这个目标,如图所示,我们做了一个共振变压力。
现在我们用一个信号发生器去产生一个低压的交流信号,整个矩形波我们可以用555计时芯片轻易做到。
我们首先绕一个线圈,这线圈的作用相当于一个初级变压器线圈和一个电感器。
我绕的那个线圈大概有320豪亨,为了避开其他的源干扰,同时希望在大概200KHZ范围的频率下工作,我选择了一个容量大概为1NF的电缆耦合电容器。
之后,我扫频频率发生器直到254KHZ的共振频率。
所有线圈内的寄生电阻减少品质因数Q,因此一个精确频率变得不需要了。
接下来,利用低压标准线、低寄生电阻电容器和更高精度的共振频率会达到一个更高的电压装换率。
设置了第一个共振LC线圈后,我检查它的品质因数。
提供一个10V的交流电压信号,在无负载的情况下,我可以在接收线圈得到30到40V的电压。
这给了我们从相匹配的共振中获利的希望。
次级线圈被设计成有一个很小的横切面积,这就会使每次的转换中有一个比较低的电感系数,以适合灯泡,同时还需要更多的转换,这样的话就会使电压得到更大的提高,以提高变压器的转换比率。
通过使用相同的电感和手动调节小电容,共振器会差不多匹配,到最后,相互间就会产生一定的共鸣。
然后,在次级线圈上加上LED,配置和测试能够顺利工作的范围。
#p#霍尔效应传感#e#霍尔效应传感人们测量一个有磁力的悬浮物体的位置的方法一般有两种。
第一种是从物体的一边射一束光线,然后在另一边测有多少光投射入阴影里面,有时候还有调制解调器去降低信号里面的噪音。
再者,霍尔效应传感器有时候用去检测附近的永磁体的位置。
然而,由于我们用电磁体去升起物体,我们不但自觉的介绍我们信号中的电磁噪音,同时还介绍其大磁场的非线性。
在任何指定的位置,基于物体当时的动态和电磁体当时的牵引力,传感器能够感应到永磁体叠加电磁强度的位置的全部磁场。
一半的方案已经在上面展示出来,我决定在电磁体的上下两端放置霍尔效应传感器,环氧基树脂以一个对称方式放置,利用他们的差分反馈信号去感测位置。
然而,任何存在于永磁体的信号,无论是稳定的还是高频的PWM转换噪音,都会产生一定程度的抵偿。
在信号里面只剩下位置测量。
电磁体通过的唯一信号根源于其非对称性和传感器的不匹配。
传感器的增益必须适当地测量。
我用线性霍尔效应传感器AD22151,一个很不错的8脚SO封装芯片,它用三个电阻去实现偏压和电压输出测量;如下所示,我设置这些参数去提供一个大概一致的增益,使他们的幅度处于中间的位置。
遗憾的是因为我们除去了平常模式的信息,所以我们不能像平常那样获得输出;然而,我们也不能在这实现这样的功能,因为每个传感器在取消之前,感应到相应的电磁体信号,这个正如我们设计的那样能覆盖所有传感器的范围。
因此,最后我们得到的是一个只有1V变化的真实信号,我们也会在下一个步骤获得相同的信号。
反馈补偿系统:反馈系统如上所示,首先,对反馈通路来说,这两个霍尔传感器是被放在一个不同的OP放大器里面,有着相同的输入阻抗,最后得到1到2的误差。
在一个控制系统里面,经常出现这种情况,一个必要控制者的分析只会被校正到你当前模式的指向,通常需要微调电位计和电容调整去最优化反馈系统,这是毫无疑义的。
在经过差分放大之后,我们把输出经过无源滤波器,也就是俗称的超前补偿器。
像这样的系统是不稳定的,在全部的精度和反馈增益比例方面的结果会令我们震惊,这个系统能够保持稳定么?所以我么需要增加非比例反馈去使它稳定。
在有限范围内,超前补偿器能够达到这种效果。
这就会使它成为PD控制,这样就会很相似。
在反馈通路里面,它抗击悬浮的快速移动,这样有助于振幅经常失去控制的抑制系统保持稳定。
超前补偿器添加一个大概0.1偏差的DC,这样的话就可以缓冲另一个阶段给这个阶段带来的增益,在这种情况下12倍的增益,可以获得接近于DC单元的增益。
#p#分离和输出阶段#e#分离和输出阶段:上面显示的是输出阶段。
我们通过这个系统向后是最容易的。
我们使用一个H桥芯片,LMD18200来供给我们的输出信号和为低阻抗的双向开关、高功率电磁放大信号。
LMD18200是一个非常棒的设备,尤其是因为它涵盖了输出电压范围宽(12-55V)和典型的TTL逻辑电平信号输入。
这使我们能够从我们的5V运算放大器,或从单片机驱动系统。
LMD18200用DIRECTION位和PWM位驱动。
由于我们没有在每个地方用到真正的差分放大器,我们的最终输入信号总是在0和5V之间。
因此,我们使用一个微控制器去读取输入值,和另一个模拟值进行比较。
这样的微控制器可以输出PWM信号和LMD18200需要的方向位。
我们使用的微控制器是ATMEL的ATtiny26芯片。
除去其他功能,ATMEL还提供了一个很好的芯片选择,这芯片提供更快,更便宜的,能很容易实现模数转换的芯片。
在这种情况下,我们使用双通道10位AD转换器来作最后的比较。
还存在一个问题。
电磁体不仅直接给传感器增加噪音,而且它也给整个电气系统增加了不少噪音。
这种情况的主要原因是我们正在驱动高功率器件和高频开关; 其实它也发生的原因是因为电磁铁(其实是任何马达)是一个大型的感应器,归根到底是一个开关。
它可以是高压的尖峰感应。
我们12V信号能够轻易变为5V的尖峰电压。
如果尖峰电压持续上升,接地能够关掉我们的控制硬件,如果这尖峰电压达到任何一个模拟参考值,我们的数值没有任何意义。
为了解决这个问题,我已经安装了两个控制通道光隔离器,这允许信号通过一个电气- 》光- 》电阶段,保持两个电气系统完全独立。
通过这种方式,可以携带信息,但没有电噪声可以从一个器件传到另一个。
我用的光隔离器是8-DIP 的NEC8601芯片。
它通过一个外部电阻继电器在两个孤立的系统之间转播数字信息。
#p#演示#e#演示:如上图所示,板载电路已全面执行。
这个无线电能传输就像磁悬浮一样那么有前途。
这个电能传送在我期望的工作范围里运行良好。
而且,这对信号发生器产生的输出信号没有任何的放大,这使我确信电源传输效率是非常高的。
虽然有一些振荡,但磁铁悬浮表现得很稳定。
我让它运行了一个多小时,不过并无产生任何干扰和演变成不稳定状态。
然而,有一些噪声出现在系统中。
#p#结论和未来的工作#e#结论和未来的工作:对于这个电能传输系统来说,我希望可以看到粗的线圈和输出信号的放大对传输能力有什么影响。
低的电阻线应该会提高我们系统的Q因数,同时也允许S系统间产生一个尖峰信号。
当然这需要一个更好的频率调整。
利用低寄生电阻的电容器对提高Q因数或许会有帮助。
我也期待看到把整个系统转为一个真正的差分系统所产生的影响。
通过运行如锯齿波比较器去为LMD18200产生数字PWM输入,这或许会允许输入信号像一般的一样更早地进入反馈电路,同时也允许一个完全没有控制器的系统。
更进一步,尽管上面规定的光绝缘体去掉有任何电磁体电源问题的系统,这也是不真实的,就如电磁干扰仍然是一个问题一样,同时需要增加更多的旁路电容去摆除系统的尖峰噪音。
在这个项目进行到一半的过程中,我突然有个想法。
一条基于反馈系统的光线去除了在电磁体和位置感应的氧化物磁体之间的相互问题。
这应该会很简单。
然而,如果你做一个灯泡,很难实现类似光线——阴影感测的方法。
这个勾起我的设想。
250KHZ输出的LED是理想的位置传感器。
不仅因为它已调制成高频,而且当其降低时,电能传送转换数值衰退(在某个范围内线性衰退),这会降低亮度输出。
因此,这灯泡自己可以成为感测设备,哪怕他是通过这个无线系统供电。
这将会是一个简单的检测方法。
如果使它工作的话,会使输出设备和输入设备的一部分一样运行。