经皮能量传输系统闭环控制方法的研究

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植入的人工器官能模拟人体自然器官的一种或多种功能,可以减小因自然器官功能的衰弱或散失对患者正常生活产生的不利影响,甚至可以挽救患者的生命。这些植入的人工器官往往需要电能来维持正常的运作,一般采用植入电池的方式为植入式人工器官持续供电,由于电池的容量有限,所以供电的功率很小,使用时间也不足够长;如能采用经皮能量传输(TET:Transcutaneous Energy Transmission)的方式为植入人工器官供电,供电的电能近似于无穷多,从而供电的功率可以比较大,供电时间也近似于无限长。在经皮能量传输系统(TETS:Transcutaneous Energy Transmission System)中由于传输的功率较大,需要较高的传输效率来降低因元件传导发热而烧伤人体组织的可能性,同时也要求恒定的次级输出电压来维持植入人工器官的正常运作。然而,经皮能量传输系统的感应线圈位置的变化和植入的人工器官工作状态的变化均会改变经皮能量传输系统的工作状态,以致降低传输效率,并改变次级输出电压本文在频域分析闭环E类放大器参数设计的基础上,从原理上分析了基于E类放大器的经皮能量传输系统,得到了经皮能量传输系统的设计方程。基于该设计方程,提出了经皮能量传输系统在感应线圈耦合系数和次级等效负载阻抗变化时,通过微调开关激励的占空比和频率来使经皮能量传输系统始终处于最优工作状态以及通过微调输入电压来使次级输出电压恒定的闭环控制方法。根据闭环控制方法,提出了闭环经皮能量传输系统的模块化设计方法。要从理论上分析基于F类放大器的经皮能量传输系统,需要解析的E类放大器参数设计方程。传统的E类放大器的设计方程过于复杂,不利于闭环E类放大器的分析和设计。本文通过时域分析满足零开关电压导通(ZVS:zero-voltage switching)和零开关电压导数导通(ZDS:zero-derivative switching)的E类放大器开关电压、输入电流、输出电流等电气参数的波形,得到了这些电气参数的时域表达式。然后将这些参数表达式转换到频域,在频域对负载支路的阻抗进行对比分析后,得到了E类放大器的参数设计方程。这些元件参数方程表示为开关激励占空比和频率的函数,有利于E类放大器的闭环分析。基于E类放大器的参数设计方程,提出了在E类放大器负载阻抗变化时,通过微调占空比和频率使E类放大器始终处于最优工作状态和通过微调输入电压使F类放大器的输出功率恒定的闭环控制方法。E类放大器的参数设计方法和闭环控制方法均通过了仿真和实验的验证。根据感应线圈的耦合作用,提出了经皮能量传输系统的设计方程,即次级电路的归算阻抗等于初级E类放大器的等效负载阻抗。结合E类放大器的参数设计方程,得到了经皮能量传输系统的次级归算阻抗分别为纯电阻和不为纯电阻时的参数设计方程。基于经皮能量传输系统的参数设计方程,分析了各个元件的传导损耗与占空比、输入电从和输出功率的函数关系,提出了通过增大占空比和输入电压来提高传输效率的设计方法。根据经皮能量传输系统对频率敏感的特性,分析了采用输入电压、占空比和频率调节方式的从体外往体内传输信息和采用阻抗调节的从体内往体外传输信息的调制方式。为了从理论上分析感应线圈和次级等效负载电阻变化时经皮能量传输系统的闭环控制技术,本文根据经皮能量传输系统的设计方程,从理论上分别分析了感应线圈耦合系数变化、次级等效负载变化和两者均变化时初级等效负载阻抗和归算阻抗的变化,提出了同时微调初级开关激励的占空比和频率来保持经皮能量传输系统的最优工作状态和微调输入电压来使次级输出电压恒定的闭环控制方法。根据闭环控制方法,设计了闭环控制电路,并进行了闭环电路的稳定性分析。闭环控制方法均通过了仿真和实验的验证。根据闭环控制电路,提出了基于E类放大器的闭环经皮能量传输系统的模块化设计方法。无线电路传输系统包括体外电路和体内电路,体外电路包括处理器模块、电源管理模块、输入电压控制模块、E类放大器模块、E类放大器控制模块和信息收发模块;体内电路包括微处理器模块、电源管理模块、电能接收、电能转换和信息收发模块。在不同的应用中,只需要根据输出功率、输入电压、频率和占空比等设计要求来修改模块中某些元件的参数,即可设计出满足要求的经皮能量传输系统。本文根据模块化闭环经皮能量传输系统的设计方法,设计了具有信息传输能力的闭环经皮能量传输系统。经实验证明,该闭环经皮能量传输系统在负载阻抗和耦合系数变化时保持较高的效率和恒定的次级输出电压
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第9-14页
插图索引第14-18页
表格索引第18-19页
主要符号对照表第19-20页
第一章 绪论第20-28页
    1.1 研究背景第20-21页
    1.2 经皮能量传输的国内外研究进展第21-25页
        1.2.1 经皮能量传输的原理第21页
        1.2.2 经皮能量传输的国外研究进展第21-23页
        1.2.3 闭环经皮能量传输系统的研究进展第23页
        1.2.4 经皮能量传输的应用第23-24页
        1.2.5 国内经皮能量传输的研究进展第24-25页
    1.3 存在问题第25页
    1.4 本文的主要研究内容及创新点第25-26页
    1.5 本文结构第26-28页
第二章 E类放大器和闭环E类放大器的参数设计第28-54页
    2.1 功率放大器概述第28-29页
    2.2 理想E类放大器的参数设计第29-42页
        2.2.1 E类放大器的基本电路第30页
        2.2.2 调谐状态下的稳态电气参数波形第30-33页
        2.2.3 调谐状态下的稳态开关电压第33-37页
        2.2.4 负载支路阻抗第37-39页
        2.2.5 调谐状态下的输入输出功率第39-41页
        2.2.6 E类放大器的参数设计第41-42页
    2.3 闭环E类放大器的设计第42-48页
        2.3.1 概述第42-43页
        2.3.2 原理图及设计参数第43-44页
        2.3.3 阻抗变化第44-46页
        2.3.4 反馈控制第46-48页
    2.4 仿真第48-50页
        2.4.1 E类放大器第48-50页
        2.4.2 闭环E类放大器第50页
    2.5 实验第50-53页
        2.5.1 E类放大器第52页
        2.5.2 闭环E类放大器第52-53页
    2.6 本章小结第53-54页
第三章 基于E类放大器的经皮能量传输系统第54-76页
    3.1 系统图第54-55页
    3.2 经皮能量传输系统的设计方程第55-57页
    3.3 参数设计第57-63页
        3.3.1 归算阻抗为纯电阻第57-59页
        3.3.2 归算阻抗不为纯电阻第59-61页
        3.3.3 不同QL值时的归算阻抗第61-62页
        3.3.4 参数设计步骤第62-63页
    3.4 任意占空比下的元件损耗分析第63-67页
        3.4.1 电路模型与简化第63-64页
        3.4.2 任意占空比下的元件损耗第64-66页
        3.4.3 最佳占空比范围第66-67页
    3.5 基于载波的经皮信号传输的调制方法第67-69页
        3.5.1 体外往体内发送信息的调制方法第68-69页
        3.5.2 体内往体外发送信息的调制方法第69页
    3.6 仿真第69-72页
        3.6.1 经皮能量传输系统第69-70页
        3.6.2 经皮能量传输系统的损耗分析第70-71页
        3.6.3 基于载波的经皮信号传输第71-72页
    3.7 试验第72-74页
        3.7.1 不同占空比下经皮能量传输系统的元件内阻损耗第73-74页
    3.8 本章小结第74-76页
第四章 经皮能量传输系统的闭环分析第76-112页
    4.1 耦合系数第76-78页
    4.2 耦合系数变化时的闭环分析第78-83页
        4.2.1 次级归算阻抗第78-79页
        4.2.2 参数设计方程第79页
        4.2.3 耦合系数变化第79-82页
        4.2.4 反馈控制第82-83页
    4.3 阻抗变化时的闭环分析第83-89页
        4.3.1 次级等效负载电阻变化第85-88页
        4.3.2 反馈控制第88-89页
    4.4 耦合系数和负载阻抗同时变化时的闭环分析第89-92页
        4.4.1 耦合系数和负载电阻变化第90-92页
        4.4.2 反馈控制第92页
    4.5 闭环控制电路的设计第92-97页
        4.5.1 闭环控制系统示意图第92-93页
        4.5.2 最优状态闭环控制电路的设计第93-96页
        4.5.3 恒定输出电压闭环控制的设计第96-97页
    4.6 闭环控制系统的稳定性分析第97-100页
        4.6.1 最优状态闭环控制系统的稳定分析第97-98页
        4.6.2 恒定输出电压闭环控制系统的稳定分析第98-100页
    4.7 仿真第100-105页
        4.7.1 设计参数第100页
        4.7.2 耦合系数和负载阻抗变化时的闭环控制方法验证第100-102页
        4.7.3 闭环控制电路第102-105页
    4.8 实验第105-110页
        4.8.1 感应线圈耦合系数的测量第106页
        4.8.2 耦合系统变化时的闭环实验第106-108页
        4.8.3 负载电阻变化时的闭环实验第108-110页
    4.9 本章小结第110-112页
第五章 经皮能量传输系统的模块化设计第112-128页
    5.1 经皮能量传输系统的功能模块第112-113页
    5.2 体外模块的电路设计第113-118页
        5.2.1 体外电路的功能模块第113-115页
        5.2.2 体外电路的设计第115-118页
    5.3 体内模块的电路设计第118-120页
        5.3.1 体内电路的功能模块第118页
        5.3.2 体内电路的设计第118-120页
    5.4 软件系统设计第120-121页
        5.4.1 体外系统软件设计第120页
        5.4.2 体内系统软件设计第120-121页
        5.4.3 信号传输协议第121页
    5.5 经皮能量传输系统的模块化设计第121-122页
    5.6 实验第122-127页
        5.6.1 体外电路第122-124页
        5.6.2 体内电路第124-125页
        5.6.3 元件参数第125-126页
        5.6.4 测量结果第126-127页
    5.7 本章小结第127-128页
第六章 总结与展望第128-130页
    6.1 总结第128-129页
    6.2 展望第129-130页
附录A E类放大器参数设计中的重要公式推导第130-134页
附录B 次级电路各元件的等效内阻第134-136页
附录C 主要程序代码(MATLAB)第136-138页
    C.1 E类放大器的参数计算程序第136-137页
    C.2 无线能量传输系统的参数计算程序第137-138页
附录D 无线能量传输系统的主要电路图第138-142页
参考文献第142-150页
致谢第150-152页
攻读学位期间发表的学术论文目录第152-154页
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