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無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的能量收集系統(tǒng)

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發(fā)表于 2024-12-2 08:54:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
引言! Y& W2 c" R: N- e# R
能量收集技術(shù)在為遠(yuǎn)程部署的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)(WSNs)供電方面具有重要作用。本文探討能量收集系統(tǒng)的基本原理,特別關(guān)注用于WSN應(yīng)用的基于振動(dòng)的能量收集器。7 V; S7 K" _5 B9 P
1 m( I% r7 n$ ^. r( N
現(xiàn)代WSN由多個(gè)需要連續(xù)供電的傳感器節(jié)點(diǎn)組成。這些節(jié)點(diǎn)通常包括傳感器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器、無線發(fā)射/接收器和電源等組件。雖然傳統(tǒng)上使用鋰離子電池供電,但現(xiàn)在需要可以從環(huán)境中收集能量的可持續(xù)供電解決方案。" a: }! J6 J/ T( j/ D6 B1 l3 C& a9 i
- j, q1 d+ E! Q) T" }
圖1:無線傳感器網(wǎng)絡(luò)(WSN)的各功能單元示意圖,包括傳感器、處理器、存儲(chǔ)器和收發(fā)器組件。
5 r2 s; ]/ Q. x9 t3 v* I2 `
8 h, w2 s# k) U* B) }1 tWSN節(jié)點(diǎn)的功耗因工作模式而異。商用傳感器節(jié)點(diǎn)(稱為"motes")在空閑、接收或發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí)消耗不同的功率。例如,某些節(jié)點(diǎn)在睡眠模式下僅需要納瓦級(jí)功率,但在主動(dòng)發(fā)送或接收數(shù)據(jù)時(shí)會(huì)消耗微瓦級(jí)功率。
) j! v$ U: D- B9 s' n4 O9 i0 |% a. H8 Y; u3 d$ ?/ f0 G
能量收集技術(shù)類型$ \3 R- q( `8 P* r. L' X# @
可以將多種能量收集技術(shù)與WSN集成以實(shí)現(xiàn)持續(xù)運(yùn)行。主要類別包括:) j& f: ]( x2 s# _0 s# }
1. 動(dòng)能收集:
+ G9 N8 a& a: l' G& r0 t! E4 ~0 K
  • 從機(jī)械應(yīng)力、振動(dòng)和聲波中收集能量
  • 可利用電磁、靜電或壓電機(jī)制
  • 特別適用于具有自然振動(dòng)源的應(yīng)用
    0 @! x* \6 C- m7 ^
    3 G/ x, m2 @0 E1 u2 I, b9 h% t
    2. 太陽能收集:* k& c4 X6 [# E+ \4 s
  • 使用光伏電池將光轉(zhuǎn)換為電能
  • 適用于戶外和室內(nèi)應(yīng)用
  • 可顯著延長(zhǎng)傳感器節(jié)點(diǎn)的電池壽命' g9 y8 k* Q6 q2 g5 N

    * t( {" t  f' i/ L3. 熱能收集:
    5 X, I( i* i& ^1 p
  • 利用溫差發(fā)電
  • 適用于工業(yè)應(yīng)用和人體供電器件
  • 可同時(shí)作為收集器和傳感器. X. J  d# O+ M5 B. T  @0 b9 t
    ) j& b8 |( u: ?' n9 D
    4. 射頻能量收集:
    ! ]( s  R; h) G/ ?, \$ _8 f
  • 捕獲射頻信號(hào)中的能量
  • 適用于射頻信號(hào)強(qiáng)的區(qū)域
  • 可為毫米級(jí)傳感器供電& ~' o# Z! U! B0 l( b
    ! V6 x9 b" T& {5 r1 m+ ?/ v( l
    - h+ O# H1 ~5 N. w% x1 Z  w

    6 R/ {( C7 }- \圖2:基于振動(dòng)的微型發(fā)電機(jī)通用模型,展示用于從環(huán)境振動(dòng)中收集動(dòng)能的彈簧-質(zhì)量-阻尼系統(tǒng)。" y. f) C8 g( c1 L& e2 {
    5 G9 h( I2 z  f+ [) \7 g; |9 }* w* y) U
    基于振動(dòng)的能量收集器: j- {/ S; I* k- z) w& d, E& }
    在各種能量收集技術(shù)中,基于振動(dòng)的系統(tǒng)由于可靠性高且環(huán)境中振動(dòng)源廣泛存在而具有優(yōu)勢(shì)。這些收集器通常在30 Hz到2000 Hz的頻率范圍內(nèi)工作,具體取決于應(yīng)用。
    ! H" w1 f' }6 a5 [! t, Z9 }! t0 s% g" E7 R& t4 R6 p
    振動(dòng)能量收集器使用三種主要轉(zhuǎn)換機(jī)制:
    ' U$ u% F* e: L: U% G: c/ C, Z# z # B* C! h5 y2 C1 K
    圖3:電磁能量收集器設(shè)計(jì),顯示固定磁鐵和可移動(dòng)組件的排列,通過電磁感應(yīng)產(chǎn)生電流。
    5 C% V0 L+ c3 v2 P2 u2 w, z
    - w4 ]! N6 z! E; a* i5 }! Q; M
    0 k/ z! g9 U% c& d' x" W" d6 r1 f圖4:靜電能量收集器,展示用于通過電容變化收集能量的固定和可移動(dòng)電極的邊緣型排列。
    ' \. e  F6 M; P1 |$ w6 K. S% Y. `& n& E0 `0 A" o1 s  b* k+ m
    ( O6 F* e& {* I( K
    圖5:壓電能量收集的懸臂梁設(shè)計(jì),顯示固定端、自由端和地震質(zhì)量的排列。
    9 U5 l. [5 I5 C% @
    : d& z9 t8 X/ N% Q) g' b4 O1. 電磁收集器:0 E3 q2 e, }8 E1 N$ D
    基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作,通過磁鐵和線圈之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)發(fā)電。雖然有效,但由于制造復(fù)雜性,在MEMS技術(shù)中實(shí)現(xiàn)較困難。1 ^8 n* R" E+ F
    % Z  p& F! \) D4 a
    2. 靜電收集器:) c5 g7 {7 v# k6 z2 f. Y9 |6 s
    基于可變電容結(jié)構(gòu),通過電荷分離收集能量。適合MEMS制造,但需要初始電壓源才能工作。5 `  F- b+ J$ O! F
    8 D  L2 j7 a* @9 ~; q4 M* O
    3. 壓電收集器:
    + f) [( U  i( A( a0 D8 F! ?利用壓電效應(yīng)將機(jī)械應(yīng)變轉(zhuǎn)換為電荷。在MEMS實(shí)現(xiàn)中具有多個(gè)優(yōu)點(diǎn):9 J" [& S1 V5 H0 B! a
  • 設(shè)計(jì)和操作原理簡(jiǎn)單
  • 直接將機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能
  • 與標(biāo)準(zhǔn)MEMS制造工藝兼容
  • 無需外部電壓源
    ( O# N& j6 s- Z+ I/ c8 o0 z) H# P
    ) U8 a' l0 c( Q+ c1 a* @
    壓電方法通常采用一端固定、自由端帶有地震質(zhì)量的懸臂結(jié)構(gòu)。懸臂的共振頻率必須與環(huán)境振動(dòng)頻率匹配才能實(shí)現(xiàn)最佳發(fā)電效果,這由彈簧常數(shù)和地震質(zhì)量特性決定。0 Q0 K( W: W" b; t. r

    ; d0 R: k4 @! K6 h為提高穩(wěn)定性和可靠性,研究人員開發(fā)了兩端支撐的導(dǎo)向梁設(shè)計(jì)。這種配置減少了振動(dòng)過程中的殘余應(yīng)力,防止與封裝層碰撞造成的潛在損壞。
    7 o; z- V* h4 I- m
    3 X* P5 ]7 l8 X( @基于振動(dòng)的能量收集器的成功主要取決于能否在與目標(biāo)環(huán)境匹配的頻率下工作。對(duì)于許多實(shí)際應(yīng)用而言,這意味著需要設(shè)計(jì)能夠有效收集低頻振動(dòng)能量,同時(shí)保持長(zhǎng)期穩(wěn)定可靠運(yùn)行的系統(tǒng)。+ Y" M7 D0 @+ l9 G  h5 J1 J2 K

    9 ?( a/ k4 Y% r: K通過精心設(shè)計(jì)和優(yōu)化這些能量收集系統(tǒng),可以為無線傳感器網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)建自持續(xù)供電源,消除更換電池的需求,實(shí)現(xiàn)從結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)到醫(yī)療植入物等各種應(yīng)用的真正自主傳感系統(tǒng)。6 i3 g3 m6 m/ X( L

    9 N5 M3 G2 i; B9 ~' E8 a參考文獻(xiàn)7 y9 r) l* @# p$ B: p* g3 y
    [1] S. Saxena, R. Sharma, and B. D. Pant, "Design and Development of MEMS based Guided Beam Type Piezoelectric Energy Harvester," in Energy Systems in Electrical Engineering. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2021.. M3 `( Y+ }: T3 L) e3 H
    5 Z. x1 d7 p2 ~" j3 E
    END+ S- B3 ^) P: ]! m" k

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    0 P5 h! `! x( k9 ~8 K# ?( E. v點(diǎn)擊左下角"閱讀原文"馬上申請(qǐng)  r/ `" y# f* w7 j* p
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    轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處,請(qǐng)勿修改內(nèi)容和刪除作者信息!, }$ n, a7 q  Q) Q' _5 P( f( @$ k! w

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    深圳逍遙科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家專注于半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)的高科技軟件公司。我們自主開發(fā)特色工藝芯片設(shè)計(jì)和仿真軟件,提供成熟的設(shè)計(jì)解決方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分別針對(duì)光電芯片、微機(jī)電系統(tǒng)、超透鏡的設(shè)計(jì)與仿真。我們提供特色工藝的半導(dǎo)體芯片集成電路版圖、IP和PDK工程服務(wù),廣泛服務(wù)于光通訊、光計(jì)算、光量子通信和微納光子器件領(lǐng)域的頭部客戶。逍遙科技與國(guó)內(nèi)外晶圓代工廠及硅光/MEMS中試線合作,推動(dòng)特色工藝半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,致力于為客戶提供前沿技術(shù)與服務(wù)。
    1 e( N. {2 J6 D* Q7 b
    ; K4 k* t/ M0 C% l3 \6 ]2 [6 fhttp://www.latitudeda.com/
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