本文提出一个兼容AirFuel 和 Qi两大无线充电标准的无线充电 (WPT) 天线配置和有源整流电路,并用Cadence Virtuoso 仿真工具评测了天线配置的性能,电路仿真所用的线圈参数是目前市场上销售的线圈的实际测量数据。我们将仿真结果与目前的天线技术进行了对比和比较,验证了这个天线配置的优势。本文提出的有源整流器电路采用 90 nm BCD 工艺设计,并能够根据工作频率重新配置整流器。,本文还用Cadence Virtuoso仿真工具在各种条件下测试了一个完整的无线充电系统模型,其中包括电能发送端(TX)和本文提出的双标准天线及有源整流系统,得出了整个系统的详细效率数据,全面评测了本文提出的天线配置和有源整流电路的性能。
I.前言实现无线充电技术有多种方法,例如,通过磁场、电容、射频 (RF)、超声波或激光传送电能 [1]。然而,电磁感应或电磁共振是应用广泛的无线充电解决方案。电磁充电方案依靠两个线圈之间的磁场耦合传递电能。天线模块组件包括这两个线圈与电容器组成的补偿电路。感应式充电和电磁共振系统的不同之处在于磁场耦合系数和工作频率。无线充电标准 Qi 和 AirFuel分别是具有代表性的感应式和电磁共振式充电技术。Qi 标准的特点是线圈强耦合(耦合系数 k 通常约为 0.7),工作频率在 100 kHz-300 kHz 范围内,以及电能接收端 (RX) 天线的谐振频率通常较低,而 AirFuel标准则相反,天线线圈之间是松耦合,谐振频率是6.78 MHz 或其整倍数,发送端天线与接收端 (RX) 天线谐振频率相同。
图 1. 完整的无线充电系统示意图为了评估本文提出的设计方案的性能,我们用 Cadence Virtuoso仿真工具评估了图 1 所示的完整的无线充电系统,其中包括输入电池、电能发送端 (TX) 模块、天线线圈、有源整流器、 滤波输出电容和负载。为了模拟输出稳压模块(没有出在现本文提出的方案内)的效果,我们考虑在负载的地方连接一块电池,将输出电压 VOUT 设为目标电压值,即 Qi 充电是 12 V,AirFuel充电是20 V。
图2. (a) 文献 [2] 中所示的双标准天线配置;(b)本文提出的双标准天线配置;(c) 表征测量所用的线圈布局;(d) 天线测试台原理图,为在Cadence Virtuoso中模拟天线提供相关参数。 表1:线圈实际测量参数
标准 | LP[μH] | 线圈间距[cm] | k1 | k2 | Frequency 频率[kHz] |
AirFuel | 1.2 | 0.4 | 0.278 | 0.414 | 1000 |
AirFuel | 1.2 | 0.8 | 0.141 | 0.209 | 1000 |
AirFuel | 1.2 | 1.2 | 0.114 | 0.151 | 1000 |
AirFuel | 1.2 | 1.8 | 0.068 | 0.093 | 1000 |
AirFuel | 3.55 | 0.6 | 0.093 | 0.146 | 1000 |
AirFuel | 3.55 | 1 | 0.088 | 0.137 | 1000 |
AirFuel | 3.55 | 1.7 | 0.081 | 0.110 | 1000 |
AirFuel | 3.55 | 2.2 | 0.064 | 0.092 | 1000 |
Qi | 10 | 0.4 | 0.687 | 0.195 | 150 |
Qi | 10 | 0.8 | 0.450 | 0.164 | 150 |
Qi | 10 | 1.5 | 0.224 | 0.114 | 150 |
Qi | 10 | 2.0 | 0.142 | 0.079 | 150 |
通过这种方式可以组建两个串联谐振电路,一个是工作频率范围 100kHz-300kHz的 Qi标准低频谐振电路,由 LS1 + LS2和 C1确定谐振频率范围;另一个是工作频率 6.78 MHz 或其整数倍的Airfuel标准高频谐振电路,由 LS2和C2确定工作频率。为了满足两个串联谐振频率,本文提出了图 2(b)所示的天线配置,在Qi 情况下,串联谐振频率由 LS1 和 C1决定;在AirFuel 情况下,串联谐振频率由LS2和 C2决定。 L1的值主要优化在Qi 频率范围内工作;L2的值主要优化在 Airfuel 频率范围内工作;然后,选择与两个电感器对应的电容器C1和C2,以取得所需的两个谐振频率.
图 1所示是本文提出的完整的天线配置,线圈采用的是市场上销售的标准线圈:接收端所选线圈 LS1 和 LS2 是 Wurth Elektronik 公司的 760308101150 电感线圈,电感分别是6.3 ?H 和 1.2 ?H [8 ]; 在 Qi 情况下,发送端线圈 LP采用 760308101141 10 H 电感线圈[9],在 AirFuel 情况下,考虑选用760308101150 1.2 ?H电感线圈或 3.55 H 感应板充电器 。整流电路设计采用 90 nm BCD 工艺,由四个合理控制的功率开关管构成。这四个NMOS 晶体管起到等效二极管的作用,当晶体管导通时,正电流从源极流向漏极,实现所谓的有源整流电路,如图1所示。
图 3. 有源整流器方案(a) 高边 (b) 低边功率 MOSFET控制结构示意图。
图 4. (a) 模块化驱动器设计方案和功率 MOSFET系统的示意图;(b)功率 MOSFET 模块结构的详细示意图; (c) 驱动模块结构。我们用Cadence Virtuoso 仿真工具,按照图 2(d) 所示的测试台原理图,测评了本文提出的天线配置方案,采用了市场上销售的线圈的实际测量数据,并根据标准规范调整了谐振电容的容值。输入电压VIN是12 V,负载电阻 RLOAD可变。我们还用同样的方法测试了文献[2]中提出的天线配置。
表II不同天线配置的仿真测试结果
Case天线配置 | Operating Frequency工作频率 | LP | k1 | k2 | Output Voltage输出电压 | Output Power输出功率 | System Efficiency系统效率 | Transmitter Efficiency发送效率 | Antenna Efficiency天线效率 | Active Rectifier Efficiency有源整流器效率 |
Dual TX-Dual RX 双发送-双接收 | 6.78 MHz | 1.2 μH | 0.3 | 0.4 | 20 V | 6.81 W | 73.9 % | 86.9 % | 88.9 % | 95.7 % |
Dual TX-Dual RX 双发送-双接收 | 6.78 MHz | 1.2 μH | 0.24 | 0.32 | 20 V | 8.30 W | 71.9 % | 87.5 % | 85.9 % | 95.6 % |
Dual TX-Dual RX 双发送-双接收 | 6.78 MHz | 1.2 μH | 0.15 | 0.2 | 20 V | 12.14 W | 65.1 % | 86.3% | 79.2 % | 95.2 % |
Dual TX-Dual RX 双发送-双接收 | 6.78 MHz | 3.55 μH | 0.15 | 0.2 | 20 V | 7.50 W | 70.4 % | 87.9 % | 83.6 % | 95.8 % |
Dual TX-Dual RX 双发送-双接收 | 6.78 MHz | 3.55 μH | 0.1 | 0.15 | 20 V | 9.73 W | 68.7 % | 87.0 % | 82.7 % | 95.5 % |
Dual TX-Dual RX 双发送-双接收 | 6.78 MHz | 3.55 μH | 0.06 | 0.09 | 20 V | 13.31 W | 54.3 % | 84.7 % | 67.4 % | 95.0 % |
Dual TX-Dual RX 双发送-双接收 | 140 kHz | 10 μH | 0.7 | 0.2 | 12 V | 33.63 W | 82.2 % | 90.3 % | 95.6 % | 95.3 % |
Dual TX-Dual RX双发送-双接收 | 140 kHz | 10 μH | 0.65 | 0.19 | 12 V | 27.62 W | 75.4 % | 82.2 % | 95.4 % | 96.2 % |
AirFuel TX-Dual RX AirFuel 发送-双接收 | 6.78 MHz | 1.2 μH | 0.3 | 0.4 | 20 V | 6.71 W | 74.3 % | 86.4 % | 89.6 % | 95.9 % |
AirFuel TX-Dual RX AirFuel 发送-双接收 | 6.78 MHz | 3.55 μH | 0.15 | 0.2 | 20 V | 7.62 W | 72.3 % | 87.1 % | 87.1 % | 95.3 % |
Qi TX-Dual RX Qi 发送-双接收 | 140 kHz | 10 μH | 0.7 | 0.2 | 12 V | 37.4 W | 84.0 % | 92.8 % | 95.3 % | 95.0 % |
AirFuel TX-AirFuel RX AirFuel 发送-AirFuel 接收 | 6.78 MHz | 1.2 μH | 0.3 | 0.4 | 20 V | 7.12 W | 74.3 % | 88.8 % | 89.4 % | 93.6 % |
AirFuel TX-AirFuel RX AirFuel 发送-AirFuel 接收 | 6.78 MHz | 3.55 μH | 0.15 | 0.2 | 20 V | 7.93 W | 76.8 % | 89.1 % | 89.4 % | 96.5 % |
Qi TX-Qi RX Qi 发送- Qi 接收 | 140 kHz | 10 μH | 0.7 | 0.2 | 12 V | 38.7 W | 86.2 % | 93.5 % | 95.2 % | 96.8 % |
V.结论
图 5.输出功率仿真结果(输出功率与负载电阻 RLOAD 是函数关系)
图 6.效率仿真结果(效率与负载电阻 RLOAD 是函数关系)免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。