本文首先概要分析了无线携能通信技术的需求与前景,综述了国内外在无线能量传输(Wireless Power Transfer, WPT)和无线信息传输(Wireless Information Transmission, WIT)领域的研究现状。进而构思了无线携能通信系统的体系架构,并分析...
详细信息
本文首先概要分析了无线携能通信技术的需求与前景,综述了国内外在无线能量传输(Wireless Power Transfer, WPT)和无线信息传输(Wireless Information Transmission, WIT)领域的研究现状。进而构思了无线携能通信系统的体系架构,并分析了该系统的信息调制方案、WPT方式以及动态功率分配(Dynamic Power Splitting, DPS)方案。最后,对采用超窄带调制技术作为无线携能通信系统的信息调制方案的合理性与性能进行了仿真与分析。
针对有源电子标签及传感器节点低功耗唤醒模块的需求,设计了一种基于微波整流的半导体开关无线控制方法。通过微波整流之后的直流输出电压来控制半导体开关的状态,进而控制唤醒电路的直流电源通断,利用半导体开关关断状态下漏电流极低的特点,确保设备在休眠期达到极低功耗,从而延长标签及节点电源的工作时间。文中的微波整流设计主要以实现最大化直流输出电压为目标,整流天线部分采用双单元的整流阵列设计。仿真与测试结果表明,每一路天线接收到-18 d Bm的射频功率时,直流输出电压可达到典型的CMOS开关控制所需的最低电平(1 V)。
暂无评论