揭秘磁悬浮灯泡无线电力传输(附完整电路图)
磁悬浮灯泡-流动科技馆展品科学原理与概念深化方案(校园社区科普科教展品源头厂家-上海惯量自动化有限公司)

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。
产品质量过硬,多次受到有关领导、专家、教授的好评与赞赏,一次性通过验收。
产品经过不断地创新、改进完善,它将以更卓越的性能、优异的品质、高档次的配置及操作简单、功能齐全、优惠的价格和其良好的售后服务质量奉献给广大客户。
公司占地面积数千平,拥有剪板机、切割机、激光雕刻机、折弯机、刨床、冲床、钻铣床、数控车床、木工推台锯、木工雕刻机、打包设备等,形成完善的工业化生产流水线;公司拥有喷漆喷塑车间及设备,通过国家环保部门认可的完整排放标准与手续,可以最大化的本公司全程完成生产制作,提高生产效率,保证订单展品的及时发货交付。
公司现拥有两千多种产品,涵盖航空航天、能源、力学、声学、电学、磁学、数学、自然、生命、人机交互、多媒体等多个品种,畅销全国多个省和地区,包含转动惯量、水世界、小球旅行记、机械墙、奥运悬浮球、阿基米德沉浮子、坐位体前屈、猜生肖、拓扑的奥秘、拓扑游戏、方轮车、滚出直线、奇妙的转动、双曲夹缝、直面纹、双曲线槽、双曲面、双曲狭缝、最速降线、莫比乌斯带、自己拉自己、滑轮组、马德堡半球、锥体上滚、椎体上滚、锥体上坡、转动惯量、越转越快、角动量、听话的小球、伯努利原理、伯努利效应球、伯努利吸盘、循环小球、听话的小球、气流投篮、趣味投篮、伯努利原理、伯努利小球、灌篮高手、齐心协力、协作运球、合作运球、万有引力、重力井、引力场、弱者的胜利、比比谁的力气大、拔河比赛、力量对抗、碰撞、动量守恒、弹性碰撞、声驻波、雪浪声波、音调变音器、光的三原色、彩色影子、影子舞台、影子墙、光学调色转盘、万丈深渊、声控树、导体与绝缘体、人体导电、怒发冲冠、铁钉桥、淘气的静电球、静电碰碰球、静电滚球、跳跃环、无形的力、跳跃的银环、楞次定律、磁力花开、跳舞的回形针、电磁接力、磁力列车、磁力小车、电磁起重机、电磁炮、电机的原理、永磁电机、记忆合金、魔力水车、热力水车、拼齿轮、视觉暂留、爬楼梯、动画小人、龙卷风、机械墙、齿轮墙、机械博览、机械百科、360°自行车、空中自行车、自行车走钢丝、高空自行车、高空骑行、平衡脚踏车、发射、弹射枪、弹射球、陀螺转椅、陀螺仪、上海惯量风洞、风洞试验、空气动力仪、副翼、机翼升力、趣味转盘、转动的圆盘、菲涅尔透镜、螺纹透镜、风力发电、风能发电、绿色能源、水力发电、水能发电、潮汐能发电、核能发电、火力发电、太阳能发电、光伏发电、太阳能汽车、地热能发电、三维滚环、四轴平衡器、太空环、头脑机能训练、离心力、离心现象、变异的椭圆、旋转的油液、液体抛物线、惯性小车、科里奥利力、科里奥利力转盘、科里奥利力投篮、科氏转盘、你能投中么、趣味投篮、趣味投球、旋转投篮、科里奥利力喷泉、声聚焦、大耳朵、会说话的盘子、小耳朵传话、顺风耳、耦合摆、人体溜溜球、香蕉球、钉床、空气泡、气泡跑得快、缓慢的气泡、打气泡、气泡比赛、上升的气泡、虹吸、虹吸现象、水漩涡、旋涡、上海惯量涡旋、涡流、比扭力、比腕力、比比谁的力气大、三角测身高、正多面体、混沌水车、正交十字磨、正交直线磨、四线摆、混沌摆、概率、概率曲线、水的净化、分子运动、模拟大气运动、水栅格、模拟海浪、模拟海啸、上海惯量内浪、内部波、雅各布天梯、特斯拉放电、音乐特斯拉、特斯拉线圈、泰斯拉、旋转放电、尖端放电、法拉第笼、辉光球、辉光盘、闪电墙、美丽的辉光、辉光柱、串联与并联、连接电路、发电机、毕可西手摇发电机、磁力传动、磁力转盘、磁力圆盘、电流的磁效应、磁悬浮、磁悬浮列车、磁悬浮灯泡、体型绘制、上海惯量针幕、像素、我的样子、另一个我、无源之水、天上水、水来自哪里、水从哪里来、记忆花开、记忆合金花、双向记忆合金、氢火箭、氢氧火箭、火箭升空、火箭发射、魔雨、魔雨惊天、视觉水帘、雨滴悬停、水滴上滚、重力实验、物体降落时的对比、无重力实验、人造云、烟圈、烟泡、烟炮、大炮烟圈、天使环、八音琴、八音盒、音乐之声、声波的形状、声波看得见、音乐和弦长、共振鼓、傅科摆、飞机螺旋桨的推力、螺旋推进器、反推力、偏振迷宫、偏光迷宫、风与地形、太空漫步、月球漫步、泡泡幕、泡泡实验、水的表面张力、哪个滚得快、看谁先到达、下坡竞赛、滑坡竞赛、让车轮跑的更快、牛顿第二定律、小球滚斜坡、重力加速度、牛顿第三定律、作用力与反作用力、空气鼓、鼓的力量、波马定律、你听到了什么、穿墙而过、翻转的镜像、光的反射、隐身人、隐身屋、镜子世界、反转、横卧、天生一对、全反、哈哈镜、万花筒、六角亭、镜子迷宫、菲尼尔透镜、凹面镜成像、多面镜、镜子长廊、窥视无穷、消失的身体、地琴、巨型钢琴、音符的足迹、地板钢琴、地砖钢琴、感应地踩琴、激光竖琴、无弦琴、激光协奏曲、激光传声、激光琴、声波的形状、听回声、回声管、回声筒、奥斯特实验、奥斯特电流、电流的磁效应、电磁加速器、欧姆定律、磁力线、立体磁力线、跳跃环、跳跃的银环、楞次定律、电磁秋千、磁力花开、跳舞的磁粉、人造极光、相对运动、圆柱与圆锥、勾股定理、人体骨骼、骨骼与关节、运动的骨骼、骨骼自行车、人体水分、人体含水量、人体含水率、平衡测试、反应测试、眼疾手快、眼手挑战、意识测试、眼疾手快、风力实验、时光隧道、炫光隧道、眩光隧道、旋光通道、视错觉转盘、趣味转盘、视觉旋转器、错觉转轮、错觉墙、贝纳姆转盘、旋转的金蛋、旋转的银蛋、旋转的铁球、回转磁场、淘气的静电球、静电滚球、百发百中、管道音乐、管道回声、管道乐器、彩虹风车、七彩风车、风车墙、偏振风车、过山车、梦幻像素墙、彩色发光墙、闪亮圆点、色彩之光、光柱图形、飞绳、飞舞的绳子、向上飞的绳子、竖立绳、上海惯量滚球、小球旅行记、机械滚球竞速、银珠落玉盘、小球工厂、小球旅行记、小球王国、手眼协调、手不能抖、一笔画、火线冲击、穿越火线、半径与周长、磁阻尼环、电磁阻尼、磁阻尼摆、涡流、奇异的阻尼、不同的船用螺旋桨、蛇形摆、长短摆、摆长与周期、共振环、声音共振、光线游戏、彩色光水中舞、磁铁韵律、波的干涉与衍射、波纹箱、水影生花、垃圾分类、上海惯量光岛、光的路径、喊泉、光纤传声、七彩水琴、奇异的翻转环、神秘的微笑、声悬浮、双耳辨向、同自己握手、握力测试、鱼洗、彩带精灵、摸高、摸高测试、弹跳摸高、看谁跳得高、摸果子、风力成浪、无风不起浪、光电风车、光压风车、太阳帆、弯曲的水流、光纤传声、光纤传输、高斯旋律、彩带精灵等数个专业科技馆展品已多次制作,有成熟的加工经验,并可最大化的定制落地。
磁悬浮梦幻灯泡全国大学生物联网设计竞赛杯主讲人李毅.pptx

音乐文件 (MP3等)
十六进制 数组
对应RGB值
灯泡音乐变化
将音乐文件解码,转化为十六进制数组,在将十六进制数对应为一 个RGB值,以作为灯泡颜色,实现灯泡颜色随音乐变化。
方案设计
六、太空漫舞的实现
手机
蓝牙4.0
功率放大器
漆包线圈
蓝牙接收手机音频,功率放大器放大信号,外接我们手工制作的线 圈,线圈产生和音乐节凑相关的磁场变化,带动悬浮灯泡跟随音乐 舞动。
二、作品理念
作品理念
一、理念的提出
电磁悬浮
磁耦合共振
蓝牙
Android
磁悬浮梦幻灯泡
传
作品理念
二、作品功能及特点
1、电磁悬浮及无线供电 2、手机APP控制灯泡开关 3、手机APP控制灯泡颜色和亮度变化 4、灯泡音乐律动 5、太空漫舞 6、摇一摇开关灯
作品理念
三、设计亮点
1、超现实的感受,极大提高人们的用户体验 2、采用手机App通过蓝牙控制灯泡,比传统更便捷 3、让音乐 听得见!
磁悬浮梦幻灯泡
主讲目录
设计背景 方案设计
作品理念 方案进展
一、设计背景
设计背景
一、传统状况
1.只能借助物理开关来实现控制 2.颜色亮度不改变 3.功能单一只能用于照明 4.有线供电,带来很多不便
设计背景
二、设计动机
1、人类科学技术的发展常常来自大胆的想象和创新。 2、物联网技术发展将会深刻影响技术形态并 且加以实现。 3、人们始终在不断追求更加便利、有趣的生活,传统的灯泡已经 不能满足人们的需求。
方案设计 二、无限供电模块设计
采用“磁耦合共振”技术,2007年麻省理工大学的物理学助理教授和他的研究团队共 同开发,现在已经用于各种电子设备。当发射端通电时,它并不会向外发射电磁波, 而只是在周围形成一个非辐射的磁场。这个磁场用来和接收端联络,激发接收端的共 振, 从而以很小的消耗为代价来传输能量。
无线输电技能特斯拉实验原理图

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。
无线充电技术(四种主要方式)原理与应用实例图文详解

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。
无线供电磁悬浮灯设计与制作

童雨花 等
Abstract
With the rapid development of the Internet, the development trend of smart lights has gradually moved closer to the Internet. In modern life, single-function traditional lights can no longer meet the needs of smart homes. Compared with traditional lights, smart lights have a more beautiful appearance, and users can adjust the brightness of smart lights according to their own needs, protecting the user’s eyesight, and avoiding the single function of traditional lights, and the energy consumption of smart lights is relatively low, the service life is relatively long, and the risk of electric shock is greatly reduced. In this paper, through the demonstration of wireless power supply scheme, magnetic levitation mode, control mode, combined with magnetic levitation technology and emerging wireless power supply technology, a wireless electromagnetic levitation lamp system with STM32F103C8T6 as the main controller is designed. The system is mainly composed of STM32 minimum system, coil drive module, wireless power supply module, Hall sensor output voltage differential proportional operation circuit module, display module, auxiliary power module and magnetic suspension control module. According to the principle of resonant electromagnetic coupling power transmission, the wireless power supply is provided to the lamps through the wireless transmitter and wireless receiver circuits. At the same time, the STM32 single-chip is used to generate PWM waves through the coil drive module to drive the coil to generate magnetic force. The suspension is detected by the Hall sensor, and the feedback is input to the STM32 microcontroller. The PID algorithm is used to achieve the suspension stability of the magnetic suspension system, and the magnetic suspension system is controlled to realize the stable suspension of the lamp above the magnetic suspension device.
磁悬浮LED灯设计结构图和工作原理分析

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。
- 1 -。
基于磁悬浮式无线充电器的设计与制作

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。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
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。