一种无线充电RFID通信装置制造方法及图纸

技术编号:9684047 阅读:98 留言:0更新日期:2014-02-15 13:42
本实用新型专利技术涉及一种无线充电RFID通信装置,发射端由AC-DC转换、全桥及功率驱动、LC谐振T网络、T控制器、T采样、通信解调等模块组成;接收端由LC谐振R网络、通信调制、整流、R控制器、R采样、充电开关、电池等模块组成;LC谐振T网络与LC谐振R网络通过电磁耦合传递能量。本技术方案的接收端通信调制模块由两路或多路通信调制负载电路及通信调制控制开关组成,当需要实现通讯时,通过R控制器分别发出两路或多路控制信号到通信调制控制开关,异步控制两路或多路通信调制负载电路,从而达到通信的目的,解决了现有技术中采用单一通信调制负载电路在充电过程中某些条件下通信失效的问题,极大提高了通信的稳定性。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
—种无线充电RFID通信装置
本技术涉及一种用于无线充电发射端和接收端RFID通信的装置。
技术介绍
现有常用无线充电技术中,电力传输是在电力发射端和电力接收端的线圈之间完成的。一般为了实现恒压恒流功能,在电力发射端和电力接收端之间需要通过通信来反馈输出电压和电流。现有技术中电力发射端和电力接收端之间的通信一般采用负载调制来实现,如米用短时间接入一个电阻、电容或电感从而对系统的输出阻抗产生一个短时间的暂变,从而影响到电力发送端线圈上的电压,再通过解调电路将此电压解调出来即可获得通fei目号。由于无线充电中,电力发射端和电力接收端之间的相对位置是可以随机移动的,并且输出电压或输出电流很可能是随充电时间变化的,因此整个充电系统的工作频率、开关管的占空比也会跟随变化,如果采用单一负载调制的方法来进行通信,在某些工作频率点或某些占空比的时候,由于接入负载时的阻抗和未接负载时的阻抗接近从而导致负载调制失效,通?目无法被识别,从而系统无法反馈而失效。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种无线充电RFID通信装置。本技术所述的一种无线充电RFID通信装置,由发射端和接收端两大部分组成,发射端由AC-DC转换、全桥及功率驱动、LC谐振T网络、T控制器、T采样、通信解调等模块组成;接收端由LC谐振R网络、通信调制、整流、R控制器、R采样、充电开关、电池等模块组成;LC谐振T网络与LC谐·振R网络通过电磁耦合传递能量,再经整流模块、充电开关模块给电池模块充电。所述的一种无线充电RFID通信装置,接收端通信调制模块由两路或多路通信调制负载电路及通信调制控制开关组成。发射端AC-DC转换模块通过全桥及功率驱动模块连接到LC谐振T网络,并通过LC谐振T网络传递能量到接收端LC谐振R网络,发射端T控制器模块通过T采样模块对LC谐振T网络进行采样监控,同时通过通信解调模块对LC谐振T网络的电压信号进行解调得到通信数据,并根据目前的工作情况来控制全桥及功率驱动模块。接收端LC谐振R网络通过整流模块和充电开关连接到电池洱控制器模块通过R采样模块对电池进行采样监控,并根据工作情况控制充电开关;通信调制开关A通过通信调制A模块连接到LC谐振R网络,通信调制开关B通过通信调制B模块连接到LC谐振R网络;通信调制开关A和通信调制开关B由R控制器模块控制,R控制器模块通过异步交替控制通信调制开关A和通信调制开关B的开通来实现将通信调制A模块和通信调制B模块在不同时刻接入LC谐振R网络来进行调制。【附图说明】:图1是本技术发射端和接收端拓扑图。图2是本技术两路通信调制负载电路实施例图。图3是电压控制波形图。图4是本技术成品外形图。【具体实施方式】:现结合附图和实例对本技术作进一步的详细描述。本技术的接收端由LC谐振R网络、通信调制、整流、R控制器、R采样、充电开 关、电池等模块组成。通信调制模块包括通信调制A负载电路、通信调制B负载电路、通信 调制开关A、通信调制开关B组成。LC谐振R网络的一端通过通信调制A负载电路连接到 通信调制开关A,另一端通过通信调制B负载电路连接到通信调制开关B,通信控制电路用 来控制通信调制开关A和B。通信调制A负载电路和通信调制开关A为一路独立的通信调 制A模块,通信调制B负载电路和通信调制开关B为另一路独立的通信调制B模块。当需 要实现通讯时,通过通信控制电路异步控制通信调制A模块和通信调制B模块,从而达到通 信的目的。图2中,LI为接收端谐振电感,Cl为谐振电容,LI和Cl组成LC谐振R网络;D1、 D2、D3、D4组成整流模块;D5、R1、Q1组成通信调制A负载电路;C2、Q2组成通信调制B负载 电路;Q1为通信调制开关A ;Q2为通信调制开关B ;控制信号A和控制信号B来自R控制器 模块。通信通过调制LC谐振R网络上的电压波形来实现:当在tl时刻需要传递数据时,控制信号A开通,通信调制A负载电路开始工作并 传递通信数据,数据传递完毕后关断控制信号A和通信调制A负载电路;等待一段时间A t后在时刻t2=tl+ A t,需要再次传递数据时,控制信号B开通, 通信调制B负载电路开始工作并传递通信数据,数据传递完毕后关断控制信号B和通信调 制B负载电路;在时刻t3=t2+ A t,需要再次传递数据时,控制信号A开通,通信调制A负载电路 开始工作并传递通信数据,数据传递完毕后关断控制信号A和通信调制A负载电路;在时刻t4=t3+ A t,需要再次传递数据时,控制信号B开通,通信调制B负载电路 开始工作并传递通信数据,数据传递完毕后关断控制信号B和通信调制B负载电路;重复以上过程。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种无线充电RFID通信装置,其特征是,由发射端和接收端两大部分组成,发射端由AC?DC转换、全桥及功率驱动、LC谐振T网络、T控制器、T采样、通信解调等模块组成;接收端由LC谐振R网络、通信调制、整流、R控制器、R采样、充电开关、电池等模块组成;LC谐振T网络与LC谐振R网络通过电磁耦合传递能量,再经整流模块、充电开关模块给电池模块充电。?2.?如权利要求1所述的一种无线充电RFID通信装置,其特征是,接收端通信调制模块由两路或多路通信调制负载电路及通信调制控制开关组成。

【技术特征摘要】
1.一种无线充电RFID通信装置,其特征是,由发射端和接收端两大部分组成,发射端 由AC-DC转换、全桥及功率驱动、LC谐振T网络、T控制器、T采样、通信解调等模块组成;接 收端由LC谐振R网络、通信调制、整流、R控制器、R采样、充电开关、电池...

【专利技术属性】
技术研发人员:邹振人朱柏林
申请(专利权)人:深圳市兴龙辉科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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