本发明提供了一种基于短路解耦的拾取端,包括能量拾取线圈、副边补偿网络、整流滤波模块和负载接口,在副边补偿网络的输出端设置有短路解耦保护电路和采样电路,在短路解耦保护电路中设置有短路开关元件,采样电路的采样端输出的电压用于驱动短路开关元件,在负载接口上的采样电路设置有电流电压和温度采样模块,电流、电压和温度采样模块连接在微控制器上,微控制器还用于输出驱动信号至短路开关元件的驱动电路中,同时本发明还提供了一种电动汽车无线充电自主保护方法,其效果是:电路结构简单,在电压、电流或温度超标时,能够自主的实现拾取端的短路保护,同时在微控制器正常工作情况下,也可以进行主动保护,有效确保拾取端的充电安全。
本发明提供了一种基于短路解耦的拾取端,包括能量拾取线圈、副边补偿网络、整流滤波模块和负载接口,在副边补偿网络的输出端设置有短路解耦保护电路和采样电路,在短路解耦保护电路中设置有短路开关元件,采样电路的采样端输出的电压用于驱动短路开关元件,在负载接口上的采样电路设置有电流电压和温度采样模块,电流、电压和温度采样模块连接在微控制器上,微控制器还用于输出驱动信号至短路开关元件的驱动电路中,同时本发明还提供了一种电动汽车无线充电自主保护方法,其效果是:电路结构简单,在电压、电流或温度超标时,能够自主的实现拾取端的短路保护,同时在微控制器正常工作情况下,也可以进行主动保护,有效确保拾取端的充电安全。
评价单位:- (-)
评价时间:2023-07-06
综合评价
专家组认为该方法在电动汽车无线充电领域具有重要的意义和应用前景。该方法通过短路解耦技术实现了充电系统的自主保护,能够有效预防短路带来的安全风险。技术亮点包括精确检测、快速响应和自主保护功能,为充电过程提供了可靠的保护措施。在应用市场上,该方法具有广阔的市场需求,并能够增强充电设备的竞争力。专家组建议进一步加强技术研发,优化系统性能,并与相关企业合作,推动该方法的产业化和商业化应用。
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