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6.78MHz Capacitive Coupling Wireless Power Transfer System 원문보기

Journal of power electronics, v.15 no.4, 2015년, pp.987 - 993  

Yi, Kang Hyun (School of Electrical and Electric Engineering, Daegu University)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Wireless power transfer technologies typically include inductive coupling, magnetic resonance, and capacitive coupling methods. Among these methods, capacitive coupling wireless power transfer (CCWPT) has been studied to overcome the drawbacks of other approaches. CCWPT has many advantages such as h...

주제어

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제안 방법

  • This paper is proposes a 6.78MHz CCWPT system with a Class D inverter, LC low pass filter, and impedance transformation circuit. A theoretical estimation of the capacitance is shown according to width of the plastic molding.

대상 데이터

  • 78MHz operation. The prototype is made for a mobile charger for many electronic systems such as standalone, automotive, and consumer electronic devices. The prototype system has a boost converter in the input stage and buck converter for the charger in the receiver system such as a mobile device, tablet, personal computer, or other hand-held devices, as shown in Fig.

이론/모형

  • 5. Capacitance estimation by the Gauss' law.
  • The capacitor can be made with electrodes and dielectric layers in the transmitter, receiver, and air. The capacitance can be derived using the Gauss’ law, as shown in Fig. 5 [8]. Voltage, V, across the capacitor and capacitance can be expressed in the Gauss’s law, as follows
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참고문헌 (10)

  1. J. W. Kim, H. C. Son, K. H. Kim, and Y. J. Park, “Efficiency analysis of magnetic resonance wireless power transfer with intermediate resonant coil,” IEEE Antennas Wireless Propag. Lett., Vol. 10, pp. 389-392, May 2011. 

  2. F. Zhang, S. A. Hackworth, W. Fu, C. Li, Z. Mao, and M. Sun, “Relay effect of wireless power transfer using strongly coupled magnetic resonances,” IEEE Trans. Magn., Vol. 47, No. 5, pp. 1478-1481, May 2011. 

  3. C. S. Wang, O. H. Stielau, and G. A. Covic, “Design considerations for a contactless electric vehicle battery charger” IEEE Trans. Ind. Electron., Vol. 52, No. 5, pp. 1308-1314, Oct. 2005. 

  4. J. Sallan, J. L. Villa, A. Llombart, and J. F. Sanz, “Optimal design of ICPT systems applied to electric vehicle battery charge” IEEE Trans. Ind. Electron., Vol. 56, No. 6, pp. 2140-2149, Jun. 2009 

  5. A. P. Hu, C. Liu, and H. L. Li, "A novel contactless battery charging system for soccer playing robot," in Proc. 15th IEEE Int. Conf. Mechatronics and Machine Vision in Practice, pp. 646-650, 2008. 

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  7. H. Kobayashi, H. Funato and Y. Chiku, "Enhancement of transfer power of capacitive power transfer system using cascaded one pulse switching active capacitor(C-OPSAC) with three-level operation," in Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC), 2012 7 th International, pp. 884-888, 2012. 

  8. H. William and H. Hayt, Engineering Electromagnetic, 5th ed., McGraw Hill, 1989. 

  9. H. S. Choi, “Design consideration of half-bridge LLC resonant converter,” Journal of Power Electronics, Vol. 7, No. 1, pp. 13-20, Jan. 2007. 

  10. A. K. Tripathi, K. Mainali, D. Patel, S. Bhattacharya, and K. Hatua, "Closed loop d-q control of high-voltage high-power three-phase dual active bridge converter in presence of real transformer parasitic parameters," in 2013 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), pp. 5488-5495, 2013. 

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