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自从人类进入电气化时代,用于传输电能的各种电线成了人们日常生活中最常见的物品。在日常生活和工作中越来越多的电线、插座影响了人们生活的安全和舒适度,微波功率传输(MPT)技术可以完美的解决以上困难,微波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,但是基站等地的只能被用于信号的传输,如果想作成MPT,那么需要很多工作要做。微波无线供能具备传输距离远,拼接性能好,损耗较小。MPT也就是不借助电线等导体的方式,通过电磁波将电能转化为微波,在空间中使得电能能够传输给远处的耗能装置,MPT由电源→电磁波发生器→发射天线→接收天线→整流器→变电站→供电网络组成。微波功率传输(MPT)实现空间传输的关键技术有:1)高效微波传输,2)稳定的微波输出功率,3)高效RF-DC转换。微波发射器可用于传统传输方法不适合或不方便的许多情况,并且这是传统传输方法的有力补充。为了研究这些新的或先进的关键技术,我们开发了测试设备,包括微波发生器,两级功率放大器,2.45GHz标准双脊喇叭天线,矩形微波接受天线,整流天线的设计等,从而实现MPT测试设备的基础。为了实现高效微波传输,通过Altium Designer来设计2.45GHz微波发生器的原理图和PCB,由于2.45GHz属于微波范畴,所以对PCB板材的材料、布局、元器件的选择有着苛刻的要求。通过Keil5对STM32进行程序设计从而操控ADF4351,通过程序来编写寄存器使其能够生成2.45GHz的微波信号,通过SMA座串联和ADS软件来设计两级功率放大器,并且将ADF4351输出的微波信号进行功率放大,在通过HFSS设计的双脊喇叭天线将放大后的信号发射到空间中去。微波接收装置由微波低通滤波器、匹配网络、直通滤波器、微波整流二极管和负载构成;2.45GHz的微波信号通过使用HFSS和ADS进行的联合仿真设计的矩阵天线进行接收,再通过整流天线和低通滤波器将RF转换为DC,从而实现负载供电。该论文有图68幅,表3个,参考文献68篇。