亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        915 MHz功率自適應(yīng)平面印刷整流電路設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)

        2016-10-20 03:31:48陸佳駿楊雪霞狄陸褀
        關(guān)鍵詞:效率

        陸佳駿,楊雪霞,狄陸褀

        (上海大學(xué)通信與信息工程學(xué)院,上海 200444)

        915 MHz功率自適應(yīng)平面印刷整流電路設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)

        陸佳駿,楊雪霞,狄陸褀

        (上海大學(xué)通信與信息工程學(xué)院,上海 200444)

        提出了一種工作在低輸入功率環(huán)境下的具有功率自適應(yīng)功能的915 MHz整流電路.該整流電路適用于較寬的輸入功率環(huán)境,利用一個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管作為自適應(yīng)開(kāi)關(guān),根據(jù)輸入功率的大小切換整流電路工作模式,使其能夠在一個(gè)較寬的輸入功率范圍內(nèi)高效整流.該電路輸入端使用雙枝節(jié)匹配網(wǎng)絡(luò)將二極管輸入阻抗匹配至50 ?,輸出端并聯(lián)一電容作為直通濾波器,使得輸出功率平穩(wěn).仿真結(jié)果表明:在-16~4 dBm的輸入功率范圍內(nèi),整流效率高于40%,最高轉(zhuǎn)換效率為66.2%.實(shí)測(cè)最佳工作頻率有所偏移,最高轉(zhuǎn)換效率為47.5%.可見(jiàn)該整流電路采用簡(jiǎn)單的平面印刷電路工藝,易集成,可用于環(huán)境電磁能量收集.

        整流電路;轉(zhuǎn)換效率;自適應(yīng);功率范圍

        自20世紀(jì)60年代以來(lái)微波輸能技術(shù)得到關(guān)注,尤其是在高功率場(chǎng)合,如太陽(yáng)能衛(wèi)星、微波驅(qū)動(dòng)無(wú)人機(jī)等[1-2].近年來(lái),隨著無(wú)線通信的發(fā)展,周圍生活環(huán)境中充滿著不同頻率的微波能量,微波輸能技術(shù)在低功率應(yīng)用方面的研究成為熱點(diǎn).整流電路是微波輸能系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù),它將收集到的環(huán)境中的電磁能量轉(zhuǎn)換為直流,為無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)(wireless sensor network,WSN)和射頻識(shí)別(radio frequency identification,RFID)等電子設(shè)備供能[3-4],從而大大增加這些系統(tǒng)中電池的使用壽命.

        從目前的研究成果來(lái)看,整流電路在高于17 dBm的較窄的輸入功率范圍內(nèi)可以得到70%~80%的整流效率,一旦輸入功率超出相應(yīng)的最佳工作范圍,整流效率就會(huì)急劇下降[1-2,5-6].而通常周圍環(huán)境中的微波功率值很低,變化范圍較大,故在收集周圍能量時(shí)整流電路需要在較寬的低輸入功率工作范圍內(nèi)具有一定的MW-DC轉(zhuǎn)換效率.

        為了拓寬整流電路的輸入功率工作范圍,文獻(xiàn)[7]提出了一種工作在1.8 GHz的4支路整流電路,通過(guò)選擇不同支路來(lái)適應(yīng)不同的輸入功率,在-8~30 dBm的輸入功率范圍內(nèi)得到40%以上的整流效率;文獻(xiàn)[8]采用兩個(gè)整流器的串并可重構(gòu)方案,設(shè)計(jì)了一種工作在2.4 GHz的整流電路,在2~10 dBm的輸入功率范圍內(nèi)整流效率高于40%;文獻(xiàn)[9]采用可重構(gòu)電荷泵式整流電路,其工作頻率為868 MHz,在-11~2 dBm的輸入功率范圍內(nèi)整流效率高于40%.以上3種整流電路都采用CMOS集成電路技術(shù),實(shí)現(xiàn)了寬輸入功率范圍內(nèi)的整流,但由于整個(gè)電路結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,即必須加入功率檢測(cè)器、比較器、開(kāi)關(guān)控制電路等附加結(jié)構(gòu),故在設(shè)計(jì)和制造方面難度增大.

        文獻(xiàn)[10]提出了一種工作在915 MHz的結(jié)構(gòu)緊湊的倍壓式整流電路,輸入功率在6~22 dBm范圍內(nèi),整流效率高于40%,這種倍壓整流電路不適用于低功率環(huán)境.文獻(xiàn)[11]設(shè)計(jì)了一個(gè)工作在100 MHz的整流器,利用場(chǎng)效應(yīng)管控制并聯(lián)型整流電路的方法,在-14~21 dBm的輸入功率范圍內(nèi)整流效率高于50%,但是該整流器需由5個(gè)二極管、2個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管、3個(gè)電容和1個(gè)電感組成,過(guò)多的集總元件導(dǎo)致其在微波頻段匹配效果較差.

        本工作提出了一種915 MHz場(chǎng)效應(yīng)管控制串聯(lián)型整流電路,該整流電路在低功率環(huán)境中工作,擁有較寬輸入功率工作范圍.另外由于其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,采用的印刷電路板(printed circuit board,PCB)工藝易于集成,故適用于環(huán)境電磁能量的收集利用.

        1 整流電路設(shè)計(jì)

        圖1為整流電路原理圖,其設(shè)計(jì)工作頻率為915 MHz.從輸入端至輸出端依次為雙枝節(jié)匹配網(wǎng)絡(luò)、整流二極管D1和D2、N溝道結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管FET和電容,其中電容是作為直通濾波器來(lái)濾除高次諧波.該電路結(jié)構(gòu)采用二極管串聯(lián)形式,因?yàn)檫@種結(jié)構(gòu)更適用于0 dBm以下的低功率環(huán)境.整流二極管D1型號(hào)為HSMS-2850,其導(dǎo)通電壓為0.15 V,擊穿電壓為3.8 V,適用于低功率范圍;整流二極管D2型號(hào)為HSMS-2860,其導(dǎo)通電壓為0.35 V,擊穿電壓為7 V,適合較高功率范圍.這兩種型號(hào)的二極管都可用于915 MHz的工作頻率.

        圖1 整流電路原理圖Fig.1 Schematic of rectifier

        型號(hào)為NE3210S01的N溝道結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管用作自適應(yīng)開(kāi)關(guān),與D2并聯(lián),其夾斷電壓為-0.7 V,其絕對(duì)值大于D2的導(dǎo)通電壓,小于D1的擊穿電壓,因而能夠在兩種二極管的特定工作范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)電路的模式切換,使得整流電路能夠在一個(gè)較寬的功率范圍內(nèi)保持高而穩(wěn)定的MW-DC轉(zhuǎn)換效率.柵極與源極之間的反向偏壓VGS值控制場(chǎng)效應(yīng)管的通斷,場(chǎng)效應(yīng)管的源極S接直流負(fù)載,柵極G接地,漏極D接于D1與D2之間.兩種工作模式如圖2所示.

        圖2 整流電路工作模式Fig.2 Working modes of rectifier

        當(dāng)輸入功率較低時(shí),直流負(fù)載上的電壓較低,VGS接近于0,場(chǎng)效應(yīng)管處于導(dǎo)通狀態(tài),相當(dāng)于D2被短路,只有D1正常工作,整流電路工作在低功率狀態(tài),此時(shí)即為模式1;隨著輸入功率不斷升高,直流負(fù)載上的電壓值不斷增大,當(dāng)達(dá)到場(chǎng)效應(yīng)管的夾斷電壓后,場(chǎng)效應(yīng)管處于斷開(kāi)狀態(tài),電流從D2流過(guò),整流電路工作在較高功率狀態(tài),即模式2.該整流電路通過(guò)直流負(fù)載上的電壓控制場(chǎng)效應(yīng)管的通斷,可以自適應(yīng)地切換工作模式,從而拓寬整流電路的輸入功率工作范圍.

        為了使整流電路在915 MHz頻率下在較寬的輸入功率范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)阻抗匹配,本工作設(shè)計(jì)了一個(gè)雙枝節(jié)匹配網(wǎng)絡(luò)(見(jiàn)圖3).雙枝節(jié)匹配網(wǎng)絡(luò)由兩段串聯(lián)微帶線T1、T2,并聯(lián)開(kāi)路微帶線T3和并聯(lián)短路微帶線T4組成,其中T4通過(guò)過(guò)孔與地相連,T0是一段50 ?微帶線,與小型A型(sub-minature-A,SMA)射頻接頭或接收天線連接.通過(guò)合理調(diào)節(jié)各段微帶線長(zhǎng)度,可以使輸入阻抗在較寬的輸入功率范圍內(nèi)得到較好的匹配.

        圖3 雙枝節(jié)匹配網(wǎng)絡(luò)Fig.3 Double-stub matching network

        與單枝節(jié)匹配網(wǎng)絡(luò)相比,雙枝節(jié)匹配網(wǎng)絡(luò)縮短了輸入端至二極管之間微帶線的長(zhǎng)度,減小了電路尺寸,其原理如圖4所示.圖4(a)顯示單枝節(jié)匹配網(wǎng)絡(luò)的阻抗匹配過(guò)程,其中從源點(diǎn)S到A點(diǎn)完全依靠一段長(zhǎng)微帶線進(jìn)行轉(zhuǎn)換,再通過(guò)并聯(lián)短路微帶線將阻抗變換至匹配點(diǎn)O.圖4(b)顯示雙枝節(jié)匹配網(wǎng)絡(luò)的阻抗匹配過(guò)程,即阻抗先通過(guò)微帶線T1變換至B點(diǎn),然后通過(guò)開(kāi)路枝節(jié)T3變換至C點(diǎn),再通過(guò)微帶線T2變換至D點(diǎn),最后通過(guò)短路枝節(jié)T4變換至匹配點(diǎn)O.通過(guò)比較兩種匹配網(wǎng)絡(luò)的史密斯圓圖可以發(fā)現(xiàn),雙枝節(jié)匹配網(wǎng)絡(luò)中的并聯(lián)開(kāi)路微帶線能有效縮短連接二極管和輸入端口的阻抗變換微帶線的長(zhǎng)度,從而減小電路尺寸.為了進(jìn)一步減小電路尺寸,對(duì)T1進(jìn)行彎折和微調(diào),也能得到較好的匹配效果.

        圖4 阻抗匹配的史密斯圓圖Fig.4 Smith charts of impedance matching

        2 整流電路仿真結(jié)果

        整流電路采用Agilent ADS(advanced design system)2011軟件進(jìn)行仿真和分析,介質(zhì)板的介電常數(shù)為2.65,厚度為0.8 mm,損耗角正切為0.001,作為直通濾波器的電容值為47 pF.雙枝節(jié)匹配網(wǎng)絡(luò)幾何參數(shù)列于表1.在負(fù)載為2 000 ?,輸入功率在-20~20 dBm范圍內(nèi)變化時(shí),仿真得到的電路輸入阻抗Zin值如圖5(a)所示,相應(yīng)的S11隨輸入功率的變化情況如圖5(b)所示.由圖5可知,在-18~5 dBm的輸入功率范圍內(nèi),輸入阻抗實(shí)部在30~60 ?之間變化,虛部在-j20~+j20 ?之間變化,對(duì)應(yīng)的S11小于-10 dB,實(shí)現(xiàn)了較寬輸入功率范圍內(nèi)的阻抗匹配,便于與接收天線集成.

        表1 匹配網(wǎng)絡(luò)幾何尺寸Table l Dimension of matching networkmm

        圖5 仿真電路特性隨輸入功率的變化Fig.5 Simulated characteristics of rectifier versus input power

        在ADS電路圖仿真的基礎(chǔ)上進(jìn)行版圖仿真,得到的RF-DC整流效率與輸出電壓隨輸入功率的變化曲線如圖6所示.

        圖6 仿真整流效率與輸出電壓隨輸入功率的變化Fig.6 Simulated conversion efficiency and output voltage versus input power

        從圖6中可以看到,在輸入功率為-6和1 dBm處有兩個(gè)效率峰值,分別為66.2%和64.5%.在這兩個(gè)輸入功率值之間的-3 dBm處有一個(gè)效率谷值,在該輸入功率處的輸出電壓為0.76 V,恰好對(duì)應(yīng)場(chǎng)效應(yīng)管的夾斷電壓,說(shuō)明此時(shí)場(chǎng)效應(yīng)管從導(dǎo)通狀態(tài)切換到斷開(kāi)狀態(tài),HSMS-2860開(kāi)始工作,電路切換到模式2,因此效率又開(kāi)始上升.仿真結(jié)果曲線證實(shí)了自適應(yīng)整流電路設(shè)計(jì)的有效性.

        仿真結(jié)果顯示,在-16~4 dBm的輸入功率范圍內(nèi),整流效率都高于40%,最高效率為66.2%,該點(diǎn)的輸入功率為-6 dBm.負(fù)載上的直流電壓隨著輸入功率的增大而升高.

        3 整流電路實(shí)測(cè)結(jié)果與分析

        實(shí)際加工制作的整流電路板如圖7所示.實(shí)測(cè)的整流效率為

        式中,RL為直流負(fù)載;VL為直流負(fù)載兩端測(cè)得的電壓,用萬(wàn)用表測(cè)量;Pin為輸入功率,由83623LAgilent信號(hào)發(fā)生器提供.

        圖7 整流電路實(shí)物圖Fig.7 Photograph of fabricated rectifier

        測(cè)試發(fā)現(xiàn),整流電路的最佳工作頻率為885 MHz,與設(shè)計(jì)值相比有30 MHz的頻偏.對(duì)915和885 MHz這兩個(gè)頻點(diǎn)處的實(shí)際整流效果分別進(jìn)行測(cè)試,整流效率和輸出電壓隨輸入功率變化曲線如圖8所示.由圖8可知,當(dāng)頻率為885 MHz時(shí),整流效率存在兩個(gè)峰值:在輸入功率為-4 dBm處,輸出電壓為0.615 V,效率為47.5%;在輸入功率為5 dBm處,輸出電壓為1.7 V,效率為45.7%.輸入功率在-1 dBm處有一個(gè)效率谷值,其對(duì)應(yīng)的輸出電壓為0.798 V.在-10~6 dBm的輸入功率范圍內(nèi),整流效率高于40%.當(dāng)頻率為915 MHz時(shí),整流效率也存在兩個(gè)峰值:①在輸入功率為-3 dBm處,輸出電壓為0.626 V,效率為39.1%;②在輸入功率為5 dBm處,輸出電壓為1.62 V,效率為41.5%.輸出電壓隨著輸入功率的增加而增大,885 MHz時(shí)測(cè)得的最大輸出電壓為3.88 V,915 MHz時(shí)測(cè)得的最大輸出電壓為3.98 V.

        圖8 整流電路實(shí)測(cè)整流效率與輸出電壓Fig.8 Measured conversion efficiency and output voltage of rectifier

        可見(jiàn),實(shí)測(cè)最高效率與仿真結(jié)果相比有所下降,最高效率的輸入功率值發(fā)生偏移,這是因?yàn)椋孩貯DS仿真不包括實(shí)際測(cè)量中由焊接、轉(zhuǎn)接頭引入的各種寄生電容、寄生電感及電阻效應(yīng),從而影響實(shí)際測(cè)量結(jié)果;②經(jīng)ADS仿真對(duì)比發(fā)現(xiàn),在基板厚度減小0.1 mm的情況下,整流效率最大降低了9%左右,最佳工作頻率減小了10 MHz,在匹配枝節(jié)長(zhǎng)度變化0.1 mm的情況下,整流效率最大降低了1%左右,最佳工作頻率最大偏移了5 MHz,頻率偏移后整流效率均有所下降;③實(shí)測(cè)系統(tǒng)中SMA接頭會(huì)產(chǎn)生0.1 dB左右的損耗,導(dǎo)致最佳工作頻率減?。虎茉谑止ず附訔l件下,二極管和場(chǎng)效應(yīng)管的位置不夠準(zhǔn)確.在以后的工作中,可以在設(shè)計(jì)仿真電路時(shí)加入相應(yīng)的元件來(lái)大致模擬寄生效應(yīng)和各種損耗,當(dāng)然提高設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確度也會(huì)增加設(shè)計(jì)的復(fù)雜程度,如何取舍需視具體情況而定.

        4 結(jié)束語(yǔ)

        本工作提出了一種工作在低輸入功率環(huán)境下的915 MHz功率自適應(yīng)平面印刷整流電路.該電路利用場(chǎng)效應(yīng)管作為自適應(yīng)開(kāi)關(guān)來(lái)拓寬輸入功率工作范圍.仿真結(jié)果顯示,在-16~4 dBm的輸入功率范圍內(nèi),整流效率高于40%,最高整流效率為66.8%.實(shí)測(cè)結(jié)果有所偏差,且效率峰值降低,但仍在-10~6 dBm的較寬輸入功率范圍內(nèi)獲得了超過(guò)40%的整流效率.該整流電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,加工方便,易集成,可用于環(huán)境電磁能量的收集利用.

        [1]STRASSNER B,CHANG K.Microwave power transmission:historical milestones and system components[J].Proceedings of the IEEE,2013,101(6):1379-1396.

        [2]楊雪霞.微波輸能技術(shù)概述與整流天線研究新進(jìn)展[J].電波科學(xué)學(xué)報(bào),2009,24(4):770-779.

        [3]SANGKIL K,VYAS R,BITO J,et al.Ambient RF energy-harvesting technologies for selfsustainable standalone wireless sensor platforms[J].Proceedings of the IEEE,2014,102(11):1649-1666.

        [4]PINUELA M,MITCHESON P D,LUCYSZYN S.Ambient RF energy harvesting in urban and semiurban environments[J].IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques,2013,61(7):2715-2726.

        [5]JAMES O M,LU F,CHANG K.Design and experiments of a high-conversion-efficiency 5.8-GHz rectenna[J].IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques,1998,46(12):2053-2060.

        [6]呂艷青,楊雪霞,周鋆.一種用于微波輸能的小型化整流電路[J].應(yīng)用科學(xué)學(xué)報(bào),2011,29(5):508-511.

        [7]MARIAN V,ALLARD B,VOLLAIRE C,et al.Strategy for microwave energy harvesting from ambient field or a feeding source[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2012,27(11):4481-4491.

        [8]LI C J,LEE T C.2.4-GHz high efficiency adaptive power harvester[J].IEEE Transactions on Very Large Scale Integration(VLSI)Systems,2014,22(2):434-438.

        [9]SCORCIONI S,LARCHER L,BERTACCHINI A.A reconfigurable differential CMOS RF energy scavenger with 60%peak efficiency and-21 dBm sensitivity[J].IEEE Microwave and Wireless Components Letters,2013,23(3):155-157.

        [10]陳彥龍,李凱,劉長(zhǎng)軍.一種915 MHz緊湊型肖特基二極管微波整流電路[J].信息與電子工程,2012, 10(1):64-67.

        [11]SUN H,ZHONG Z,GUO Y X.An adaptive reconfigurable rectifier for wireless power transmission[J].IEEE Microwave and Wireless Components Letters,2013,23(9):492-494.

        本文彩色版可登陸本刊網(wǎng)站查詢:http://www.journal.shu.edu.cn

        Design and experiment of a 915 MHz printed rectifier with adaptive power

        LU Jiajun,YANG Xuexia,DI Luqi
        (School of Communication and Information Engineering,Shanghai University,Shanghai 200444,China)

        This paper proposes an adaptive power rectifier at 915 MHz operating in a wide range of low input power.A field effect transistor works as an adaptive switch for changing the working modes of the rectifier according to the input power level.As a result,the rectifier can achieve high MW-DC conversion efficiency over the entire range. A double-stub matching network matches the input impedance of the diode to 50 ?.A shunted capacitor works as a DC-pass filter to smooth the output DC power.Simulation results show that efficiency is above 40%within an input power range from-16 to 4 dBm, and the maximum efficiency is 66.2%.The measured center frequency shifts a litter and the maximum efficiency is 47.5%.The rectifier is fabricated using a simple planar printed circuit board(PCB)technique,and is easy to be integrated.It can be used to collect ambient electromagnetic energy.

        rectifier;conversion efficiency;adaptive;power range

        TN 011

        A

        1007-2861(2016)04-0381-07

        10.3969/j.issn.1007-2861.2014.05.019

        2015-01-04

        國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(61271062);上海市特種光纖與光接入網(wǎng)省部共建重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放課題(SKLSFO2013-03)

        楊雪霞(1969—),女,教授,博士生導(dǎo)師,博士,研究方向?yàn)槲炀€和微波輸能. E-mail:xxyang@staff.shu.edu.cn

        猜你喜歡
        效率
        你在咖啡館學(xué)習(xí)會(huì)更有創(chuàng)意和效率嗎?
        提升朗讀教學(xué)效率的幾點(diǎn)思考
        甘肅教育(2020年14期)2020-09-11 07:57:42
        注意實(shí)驗(yàn)拓展,提高復(fù)習(xí)效率
        效率的價(jià)值
        商周刊(2017年9期)2017-08-22 02:57:49
        引入“倒逼機(jī)制”提高治霾效率
        質(zhì)量與效率的爭(zhēng)論
        跟蹤導(dǎo)練(一)2
        提高食品行業(yè)清潔操作的效率
        OptiMOSTM 300V提高硬開(kāi)關(guān)應(yīng)用的效率,支持新型設(shè)計(jì)
        “錢”、“事”脫節(jié)效率低
        色婷婷综合中文久久一本| 国产精品自线一区二区三区| 夜夜夜夜曰天天天天拍国产| 思思久久96热在精品国产| 好爽受不了了要高潮了av| 大香蕉久久精品一区二区字幕 | 国产精品三区四区亚洲av| 久久精品国产精油按摩| 亚洲欧美日韩精品高清| 日本一区二区三区在线| 免费播放成人大片视频| 品色堂永远免费| 亚洲av鲁丝一区二区三区| 国产粉嫩美女一区二区三| 人妻少妇猛烈井进入中文字幕 | 成人无码网www在线观看| 久久99精品久久久久久| 亚洲精品一区二区三区播放| 中文字幕一区二区综合| 人妻无码中文字幕| 日韩在线看片免费人成视频| 18禁高潮出水呻吟娇喘蜜芽 | 中文字幕av无码一区二区三区| 国产艳妇av在线出轨| 午夜视频手机在线免费观看| 免费观看a级毛片| 成人欧美一区二区三区a片| 91日本在线精品高清观看| 国产一区二区三区的区| 精品视频无码一区二区三区| 91日本精品国产免| 一个人的视频免费播放在线观看| 麻豆精品国产专区在线观看| 国产人妻人伦精品1国产盗摄| 亚洲欧美日韩中文字幕网址| 日韩国产自拍视频在线观看| 把女人弄爽特黄a大片| 无遮无挡三级动态图| 成在线人免费视频播放| 激情亚洲一区国产精品久久| 精品麻豆国产色欲色欲色欲www |