DOI QR코드

DOI QR Code

Received Power Regulation of LF-Band Wireless Power Transfer System Using Bias Control of Class E Amplifier

E급 증폭기의 바이어스 조정을 통한 LF-대역 무선 전력 전송시스템의 수신 전력 안정화

  • Son, Yong-Ho (Department of Electronic Engineering, Kookmin University) ;
  • Han, Sang-Kyoo (Department of Electronic Engineering, Kookmin University) ;
  • Jang, Byung-Jun (Department of Electronic Engineering, Kookmin University)
  • Received : 2013.05.24
  • Accepted : 2013.08.19
  • Published : 2013.09.30

Abstract

In wireless smart phone charging scenario, the transmitter pad is larger than the size of the receiver pad. Thus, it is important to supply a constant power to the receiver regardless of its location. In this paper, we propose a new method to regulate the receiver's power by adjusting a drain bias of class E power amplifier. The proposed LF-band wireless power transfer system is as follows: a buck converter power supply which is controlled by a pulse width modulation(PWM) IC TL494, a class E amplifier using a low cost IRF510 power MOSFET, a transmitter coil whose dimension is $16cm{\times}18cm$, a receiver coil whose dimension is $6cm{\times}8cm$, and a full bridge rectifier using Schottky diodes. A measured performance show a maximum output power of 4 W and system efficiency of 67 % if we fix the bias voltage. If we adjust the bias voltage, the received power can be maintained at a constant power of 2 W regardless of receiver pad location.

스마트폰 무선 충전 시나리오에서는 송신 패드에 비해 수신 패드의 크기가 작으므로 수신 패드의 위치에 상관없이 일정한 전력을 부하에 공급하는 것이 중요하다. 본 논문에서는 송신 패드와 수신 패드의 크기가 각각 $16cm{\times}18cm$$6cm{\times}8cm$의 직사각형 구조를 갖는 경우, 무선 전력 전송 송신부에 위치한 E급 증폭기의 Drain 바이어스 전압만을 조정하여 수신 패드의 위치에 상관없이 일정한 전력이 부하에 공급되는 방식을 제안하였다. 설계된 LF-대역 무선 전력 시스템의 구성은 PWM IC인 TL494로 제어되는 Buck converter 구조의 전원 회로, 저가의 IRF510 power MOSFET을 이용한 E급 증폭기, 송신 패드 및 수신 패드, 그리고 Schottky 다이오드를 이용한 풀 브릿지 정류기로 구성된다. 제작된 무선 전력 전송 시스템은 바이어스 조정을 하지 않는 경우 240 kHz에서 최대 4 W 출력과 67 % 이상의 시스템 효율을 가지며, 바이어스 조정을 하는 경우에는 수신 패드의 위치에 상관없이 수신 전력을 2 W로 일정하게 유지할 수 있다.

Keywords

References

  1. 장병준, "근거리 무선 전력 전송 기술의 재고", 한국전자파학회 전자파기술, 23(2), pp. 15-20, 2012년 3월.
  2. Wireless Power Consortium(WPC) 홈페이지, http:// www.wirelesspowerconsortium.com
  3. Alliance for Wireless Power(A4WP) 홈페이지, http ://www.a4wp.org
  4. Byung-Jun Jang, S. Lee, and H. Yoon, "HF-band wireless power transfer system: concept, issues, and design", Progress in Electromagnetics Research, vol. 124, pp. 211-231, Jan. 2012. https://doi.org/10.2528/PIER11120511
  5. N. O. Sokal, A. D. Sokal, "Class E - a new class of high-efficiency tuned single ended switching power amplifier", IEEE J. Solid-State Circuits, vol. SC-10, pp. 168-176, Jun. 1975.
  6. C. Wang, G. Covic, and O. Stielau, "Power transfer capability and bifurcation phenomena of loosely coupled inductive power transfer systems", IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 51, no. 1, pp. 148-157, Feb. 2004. https://doi.org/10.1109/TIE.2003.822038
  7. J. J. Casanova, Z. N. Low, and J. Lin, "Design and optimization of a Class-E amplifier for a loosely coupled planar wireless power system", IEEE Transactions on Circuits and Systems, vol. 56, no. 11, pp. 830-834, Nov. 2009. https://doi.org/10.1109/TCSII.2009.2032465
  8. N. Sokal, "Class-E RF power amplifiers", QEX, vol. 204, pp. 9-20, 2001.
  9. F. Raab, "Effects of circuit variations on the class E tuned power amplifier", IEEE J. Solid-State Circuits, vol. SSC-13, no. 2, pp. 239-247, Apr. 1978.
  10. J. J. Casanova, Z. N. Low, J. Lin, and R. Tseng, "Transmitting coil achieving uniform magnetic field distribution for planar wireless power transfer system", in Proc. Radio Wireless Symp., pp. 530- 533, 2009.