简 介: 针对今天学生的提问,对于LQ提供的整流板出现的总烧线路板的问题进行了分析。最后给出了对于电路板的修改建议。

关键词LCC无线充电节能型表智能车竞赛谐振

§01 为何信标驱动总是烧板子?


  卓大大,我们的信标驱动板子用了新的充电(龙邱),总是烧,不知道是什么原因。总是烧信标驱动,确实T254很容易击穿充电时间不长,就是从龙邱买回来的驱动,不清楚是否有功率限制?

  图中那个元件换成一个pmos就能充上电,但是速度并不是很快。

▲ 购买到的接受板LCC的电路原理图

§02 无线电能接收板


  在今天(2021-05-17)上午收到了来自于LQ的无线电能充电板的演示板。下面对于该电路板进行初步测试。看是否能够寻找到前面提问的学生对应的问题。

▲ 接收到的来自于LQ的无线充电LCC补偿网络和全波整流板

1、无线充电板结构

  电路板上的基本结构如下图所示:

▲ 无线接收板的结构

  对于板上的器件通过观察和测量,具体参数如下:

(1)放反接肖特基二极管

  在电路板的电能输出部分安放有一个肖特基二极管(TO-252塑料封装) MBRD20100CT ,该肖特基二极管用于高频、低压、大电流整流,续流二极管和保护二极管。

▲ 输出防止反灌电流的肖特基二极管

▲ MBRD20100CT肖特基二极管极限参数

  但问题是:这个肖特基二极管的作用纯粹是画蛇添足,可以将它去掉。

  如果猜测为什么LQ在他们的演示的电能接收板上增加这个 聋子的耳朵 ,有可能他们还是接着前几届中进行恒功率充电方案里面的斩波电能变换电路的影响。详细参见 如何把大象装进冰箱 中的变换电路。可惜这已经是时过境迁,他们却因循守旧,看来对于其中的基本原理并没有思考。

(2)整流全桥

  电路板上使用了四个 SK106B 组成高频整流桥电路,将150kHz的高频电压转换成直流脉冲电源信号。

▲ SK102 - SK1010 10A肖特基二极管的基本参数

  不过看到SK106B这颗纤小的肖特基二极管,也号称10A的整流容量,与之前我所使用的5A,10A的肖特基二极管相比,它的体积是在是太小了。因此对于它的容量还是表示怀疑。

▲ 与之前5A,10A肖特基二极管对比

  使用DM3068数字万用表的二极管档(1mA)测量上面三种肖特基二极管的导通电压。

【表1 三种肖特基二极管正向导通电压】
二极管种类 正向导通电压 反向耐压
SK106B 0.1934V 60V
5A 0.2016V 不详
10A 0.2984V 不详XC

  在 两个大功率肖特基二极管的V-A特性 是对于封装大型的肖特基二极管进行测试过。对于SK106肖特基二极管没有进行过测试。

  通过对比上面三个肖特基二极管,可以看看SK106B的正向导通电压最小。

2、LCC网络参数

(1)实际测量LCC参数

  使用SmartTweezer实际测量电路板上的LCC参数 :

LCC网络参数:
接收线圈电感 L0:13.54uH
串联电容 Cs:110.7nF
并联电容 Cp:319.5nF
输出电感 Ls:4.496uH

(2)校验参数的合理性

  校验接收线圈电感L0,与Cs、Cp是否串联谐振在f0=150kHzf_0 = 150kHzf0​=150kHz。

Cs,CpC_s ,C_pCs​,Cp​串联电容:Csp=Cs⋅CpCs+Cp=110.7n×319.5n110.7+319.5n=82.21nFC_{sp} = {{C_s \cdot C_p } \over {C_s + C_p }} = {{110.7n \times 319.5n} \over {110.7 + 319.5n}} = 82.21nFCsp​=Cs​+Cp​Cs​⋅Cp​​=110.7+319.5n110.7n×319.5n​=82.21nF

  那么L0,CspL_0 ,C_{sp}L0​,Csp​的串联谐振频率:fr=12πL0⋅Csp=12π13.54μ⋅82.21n=150.851kHzf_r = {1 \over {2\pi \sqrt {L_0 \cdot C_{sp} } }} = {1 \over {2\pi \sqrt {13.54\mu \cdot 82.21n} }} = 150.851kHzfr​=2πL0​⋅Csp​​1​=2π13.54μ⋅82.21n​1​=150.851kHz

  这说明Cs,Cp参数与接收线圈谐振于无线充电频率点150kHz。

  验证Ls,CpL_s ,C_pLs​,Cp​的并联谐振频率:fp=12πLs⋅Cp=12π4.496μ⋅319.5n=132.792kHzf_p = {1 \over {2\pi \sqrt {L_s \cdot C_p } }} = {1 \over {2\pi \sqrt {4.496\mu \cdot 319.5n} }} = 132.792kHzfp​=2πLs​⋅Cp​​1​=2π4.496μ⋅319.5n​1​=132.792kHz

  可以看到LsL_sLs​的值偏大了,使得形成的并联谐振与150kHz相差比较大。

※ 电路板修改建议 ※


1.对于电路板修改建议

  根据前面分析,可以看到在LQ的电能接收板上的参数,并没有实际按照LCC网络设计方案进行设计,对其建议做一下修改:

  • 对于输出 TO-252肖特基二极管去掉;
  • 将输出补偿电感LsL_sLs​的电感值修改到3.523μH\mu HμH。

▲ 将输出肖特基二极管短路

Ls=1(2πf0)2⋅Cp=1(2π×150k)3×319.5n=3.523μHL_s = {1 \over {\left( {2\pi f_0 } \right)^2 \cdot C_p }} = {1 \over {\left( {2\pi \times 150k} \right)^3 \times 319.5n}} = 3.523\mu HLs​=(2πf0​)2⋅Cp​1​=(2π×150k)3×319.5n1​=3.523μH

  建议进行上述修改之后进行传输效率对比实验。

2.修改结果测试

  使用短接线将整流输出短接,使用霍尔电流传感器测量短接线中的电流。使用DH1766数字变成电源,提供+24V工作电源,并读取电源输出电流。

▲ 输出短路功率实验

  将接收线圈内切发送线圈,测量此时输出短路电流以及电源输出电流。

(1)未修改前测量参数:

  • 短路电流: 2.349A
  • 电源工作电流: 0.415A

(2)修改电感Ls

  将输出串联电感Ls解除三匝,之后对应的电感量为 Ls=3.447uH

▲ 将输出电感Ls拆除三匝

  测量短路电流及其工作电流:

  • 短路电流: 3.01A
  • 电源工作电流: 0.294A

  将前面测量结果整理到下面的表格。可以看出,将Ls的电感减少之后,提高了整流输出电流(2.3A 提高到3A),降低了电路损耗。

【表2 Ls修改前后短路电流测量结果】
修改前后 Ls电感 短路电流 工作电流
修改前 4.496uH 2.349A 0.415A
修改后 3.447uH 3.01A 0.294A

  ■ 相关文献链接:

  • MBRD20100CT
  • 如何把大象装进冰箱
  • SK106B
  • 两个大功率肖特基二极管的V-A特性

为何信标无线充电总是烧板子?相关推荐

  1. 分析无线充电线圈产生的导航信号在自绕工字型电感中的感应电动势

    简 介: 本文利用法拉第定律计算了距离无线节能组0.6米福建的自绕工字型电感内部的感应电动势,验证了计算公式的正确性,这为后来分析放大过程提供了理论支持.如果希望将分析的距离R放大到10米左右,那么感 ...

  2. 博特电子-17届智能车无线充电组恒功率方案

    目录 一.恒功率充电设计原理 二.硬件设计 三.软件设计 四.无线充电测试 1.测试器件清单 2.测试接线图 3.测试方案 4.测试结果 5备注 五.说明 恒功率套件图: 恒功率套件淘宝链接 恒功率测 ...

  3. 信标节能电路模块第二版本调试-无线充电-2021-3-21

    ▌01 节能信标 1.前期调试 在 第十六届全国大学生智能车竞赛 竞速组比赛中,有一组节能信标组.它使用带有无线充电线圈的信号源,能够为比赛的车模提供: 50W无线充电 无线导航 红色.红外灯光导航: ...

  4. 17届智能车竞赛技术报告 | 北京科技大学无线充电组

    学 校:北京科技大学        队伍名称:北京科技大学无线充电组  参赛队员:杨凯宁. 屈琛涛.王冠尧 指导教师:赵鑫鑫.李 勇      #mermaid-svg-vSKeNucI52JD3EF ...

  5. 100法拉电容生猛无线充电背后原因

    简 介: 对于今年参加全国大学生智能车竞赛无线节能组的同学来讲,在拿到无线信标模块的时候发现充电的功率可以远大于自称的50W的限制(实际上没有限制).在这个过程中,就出现了" 有的人撑死.有 ...

  6. 用于计算无线充电中LCC补偿网络器件参数的小程序

    简 介: 俗话说,磨刀不误砍柴工.好的工具可以做到事半功倍.本文是针对设计无线充电过程中,设计LCC补偿回路中所需要进行的计算过程,搜集到有参加竞赛的同学编写的小程序.可以方便对于接受电路的LCC计算 ...

  7. 实验研究信标无线电能输出功率的因素

    简 介: 通过实验,探究前后两版信标无限输出功率的差异.1.原因分析在开始认为这种差异可能来自于MCU 的限流控制.通过仔细对比MCU对于不同的电流采集的数值,两种单片机(STM32F030以及XM1 ...

  8. 如何高效获取无线充电电能-无线节能组

    ▌01 无线电能传输 1.背景介绍   在 第十六届全国大学生智能车竞赛 中包括了一组无线节能组.通过无线信标发送的高频(150kHz,遵循 无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定 )磁场获得最大 ...

  9. 节能信标无线感应定位测试:200kHz

    ▌01 无线定位 1.背景介绍 电磁定位 在很多工业定位领域都有广泛应用,比如在 六自由度电磁跟踪与定位 .在 第十六届全国大学生智能车 中的 竞赛比赛 里有一个 节能信标组 ,它利用给节能车模提供无 ...

最新文章

  1. 阿里如何实现100%容器化镜像化?八年技术演进之路回顾
  2. 解决:MIUI 8应用商店下载不了软件 APP
  3. 再见IE浏览器(IE之死2021 年 8 月 17 日)
  4. java最大最小距离算法缺点_java算法(蓝桥杯)- 算法提高 题目1 最大最小值
  5. Python中的数组类型
  6. Asp.net2.0动态加载用户控件的三种方法
  7. kafka消息堆积原因解析
  8. Curator Zookeeper分布式锁
  9. lindows.javaeye.com
  10. 在线计算CAN波特率参数
  11. PostgreSQL 字典表设计
  12. 计算机网络八大性能指标
  13. 计算机视觉论文-2021-07-26
  14. 为知笔记的markdown图片处理
  15. stm32---ADXL345
  16. NFT艺术品交易平台
  17. 降低Java垃圾回收开销的5条建议
  18. 友盟推送成功但是收不到
  19. win11怎样修改开机音乐 windows11修改开机音乐的步骤教程
  20. 算法 - 求两个自然数的最大公约数(C++)

热门文章

  1. Android 开源框架Universal-Image-Loader全然解析(一)--- 基本介绍及使用
  2. 网久环境服务启动命令
  3. 7天学会spring cloud教程
  4. Java SE 8 在并发工具方面的加强
  5. 熟悉交换机与路由器组网(图解)
  6. web 移动端 ios 浏览器中 animation 动画异常
  7. 聊一聊Web端的即时通讯
  8. 兼容微信小程序的流式网络请求库
  9. Linux 用户和用户操作
  10. java 二分查找