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自人类开始利用电能以来,基本都靠电线来输送电能,但是随着科技的发展与时代的进步,传统的有线输电方式已经显得捉襟见肘甚至无能为力。现在人们的生活中或者工厂里,传统的充电与输电形式都是使用的插头、插座与电线,不过这种传统的充电方式在使用过程中,越来越暴露出不便或不安全的弊端。例如给移动的设备供电、为封闭设备供电及未来的太阳能卫星发电站的电能输送问题,无线电能传输与传统的有线输电相比有巨大的优势。所以,为了解决这些问题,现在充电与输电方面重要的研究课题之一就是实现供电与用电之间没有导线或者设备的直接接触。微波输送电能是一种不需要导线的电能输送技术。波长在无线电和红外线之间的电磁波就是微波,其目前被普遍应用于移动通信、气象雷达、微波炉、和导航等。而微波常被人们用来传送信息等能量,但是作为电能的传输媒质,当下的微波功率还太小。如果我们提高微波的功率,微波就可以用来作为电能的传输媒质,其经过整流天线对高能微波接收整流之后,就可以为负载提供直流电能。微波电能传输方式可用在很多传统输电方式不适合或者不方便的场合,是对传统输电方式的一种有力补充。面向实用与实验需求,本文将研究设计一套小功率微波电能传输验证系统,此系统包括直流—射频转换模块、射频功率放大器模块、聚焦发射天线、微波整流天线及其负载。在2.45GHz的频率下,本文将实现以微波为媒质的电能传输,并且在大量的实验测试基础上验证系统的合理性与可行性。本文首先选择的微波频率为2.45GHz,因为此频率的微波在大气传输过程中自然损耗最小。利用ADF4360-0将直流电平转换为微波信号,然后将微波信号经过由ERA-5SM与ADL5606构成的驱动级功率放大器放大功率输出,再由聚焦喇叭天线向空间发射,最后经矩形微带整流天线接收、整流、滤波后为负载提供直流电平。