方向一:无线电能传输
无线电能传输又称为无线电力传输、非接触电能传输,是指通过将电能转换为其他形式的中继能量(如电磁场能、激光、微波及机械波等),隔空传输一段距离后,再通过将中继能量转换为电能,实现无线电能传输的传输方式。
本实验为验证理论分析和结果的正确性,构建了如下图所示的电容耦合型无线电能传输系统实验平台。在系统电路参数确定的情况下,改变四块金属板的接地情况,来观察系统输出性能的变化,即:
(1)不同接地模式下,输出负载电压与负载阻值的关系;
(2)在确定接地模式下,负载输出电压与未接地金属板对地电容的关系。
从线圈本体结构的优化设计出发,基于准恒定互感计算与优化方法,设计了在水平方向具有高偏移容忍度的新型线圈结构,在不需要额外增加任何谐振补偿网络和辅助控制装置的情况下,能够大幅度提高系统在水平方向上的抗偏移能力。
本实验在系统电路参数确定的情况下,改变系统的谐振频率,单线的长度和负载,并观察负载所能得到的电能,从而验证电路模型和CST结果的正确性。
本实验针对电动汽车动态无线充电过程中的系统失配问题,分析失配原因以及重新恢复匹配条件,将一种具有自适应调节能力的阻抗匹配网络嵌入二次回路,使电动汽车能够根据当前工况进行自适应阻抗匹配调整,在工况变化的情况下稳定传输效率
本实验使用ATA-3090B功率放大器作为信号发生器与电磁线圈之间的桥连装置,将信号发生器发出的信号放大后驱动电磁线圈产生相应的磁场。该套系统设计将用于探究电磁场对生物体的影响,巧妙避开软硬件设计带来的繁杂事项,从而有效提高实验探索进度。
本实验通过信号发生器给功率放大器提供一个激励信号(正弦波),功率放大器输出大电流加载到线圈上,当电流通过线圈后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。
本实验就通电空心线圈内部的脉冲磁场进行分析,先讨论单-频率脉冲信号激励下,线圈中轴线中点处的磁场,然后分析在频率时变脉冲信号激励下线圈中轴线中点处的磁场的变化规律,并通过自行搭建的测量装置对线圈磁场进行测量,与分析的结果进行对比分析。
方向二:电磁无损检测
电磁无损检测是无损检测中的重要分支,其是利用材料在电磁场作用下呈现出的电学或磁学性质的变化,判断材料内部组织及有关性能的试验方法。通常包括涡流、磁粉、漏磁检测等技术。
本实验通过对比单频与多频激励下,交流漏磁探头对钢板表面缺陷及其偏角的敏感性,来验证多频交流漏磁方法在缺陷偏角识别以及尺寸量化方面的优越性。
本实验根据电磁平衡技术的电磁场传播特点,分析了钢板内外缺陷的检测原理。采用有限元方法,研究了激励频率对内外缺陷响应信号的影响,优化得到20Hz和400Hz的频率组合,并对预制内外缺陷和裂纹的钢板进行了实验验证。多频平衡电磁技术同时兼顾了高/低频激励的优点,可同时提高外表面缺陷的检测能力与内表面缺陷检测的灵敏度。
词条
词条说明
实验名称:高压放大器在声波谐振电小天线收发测试系统中的应用研究方向:信号传输 测试目的: 声波谐振电小天线颠覆了传统电小天线以电磁波谐振作为理论基础的天线发射和接收模式,它借助声波谐振实现电磁信号的辐射或接收。因为同频的声波波长远小于电磁波波长,声波谐振电小天线的理论尺寸是电磁波谐振电小天线的百万分之一,这对于天线小型化具有重大意义。声波谐振电小天线主要利用工作在声波谐振频点的磁电耦合材料的电-声
生物微流控是一种重要的研究领域,它结合了微纳技术、生物学和化学等多个学科,旨在实现对微小流体(通常是尺度在微米到纳米级别的液滴或流体)的操控和控制。在生物微流控中,电压放大器扮演着关键的角色,它能够提供高电压和高功率的信号,以实现微流体操控和精确的流体操作。电压放大器在生物微流控中的应用主要体现在以下几个方面:电泳分离技术:电泳分离是一种常用的微流控技术,用于分离和分析生物分子或细胞。电压放大器能
宽带功率放大器是一种能够放大宽频信号的放大器,它可以将不同频段的信号进行混合放大。这种宽带放大器的频率特性分析对于设计和优化其性能非常重要。本文将介绍宽带功率放大器的频率特性分析方法和应用实例。一、宽带功率放大器的频率特性分析方法频率响应测试:通过在不同频率下测试输出信号的幅值和相位,来计算出宽带功率放大器的频率响应曲线。通常使用示波器或频谱仪来进行测试。带宽测试:通过在不同频率下测试输出信号的增
实验名称:基于磁流变阻尼调控的薄壁件加工抑振研究 研究方向:机械加工 测试目的: 为实时调控磁流变阻尼效应使其弥补薄壁件铣削过程的动力学特性损失,提出使用史密斯-自抗扰控制器调节磁流变阻尼的抑振方法。在建立的磁流变-薄壁件系统铣削动力学模型的基础上,利用史密斯预估器与自抗扰控制器结合的主动振动控制方法来控制过程中时滞因素和扰动的影响。然后通过求解磁流变抑振系统闭环控制微分方程,分析了史密斯自抗扰
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