4、无线射频能量传输:全面概述

无线射频能量传输:全面概述

1. 射频能量收集技术现状

在无线射频能量传输领域,没有一种通用的模型,在采用合适的方法之前,需要根据具体情况评估准确性和可处理性之间的权衡。2015 - 2020 年的射频能量收集(RF EH)电路呈现出多样化的特点,涵盖了不同的制造工艺(天线和整流器技术及尺寸)、工作频率和带宽(包括亚 6GHz 和毫米波的窄带与宽带)、灵敏度和功率转换效率(PCE)水平。

1.1 不同应用的电路特点

  • 环境射频能量收集 :多频段和宽带设计是确保收集到可用能量的关键。这类应用中,低灵敏度且在低功率状态下高效的 EH 电路更为适用。例如,[119] 提出的电路可在单个电路上运行多个不同的蜂窝(LTE 700 MHz、GSM 850 MHz)和 ISM 频段(900 MHz)。该电路灵敏度高,能在较宽的输入功率范围内工作而不饱和,饱和功率约为 10 mW,在环境 EH 应用中很难达到。
  • 专用无线能量传输(WET) :具有高增益天线和高灵敏度的单频段或可调 EH 电路可能更受青睐。如 [104] 提出的紧凑型可重构整流天线,用于双频段(5.2 和 5.8 GHz)操作,其工作输入功率区域更紧凑,灵敏度和饱和功率之间的余量约为 5 mW。

1.2 部分电路性能参数

参考文献 天线 整流器 增益 (dBi) 频率 (GHz)
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