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[恒温阀芯]基于振动能量捕获的自供电无线传感器研究现状及发展趋势

by admin / 2019/07/16 / Published in 未分类

  传感器作为最基本,最重要的信息监测单元,已广泛应用于各个专业领域,已成为各领域不可或缺的技术支撑。统的锂电池由于其自身的缺陷,不能满足传感器的要求,本文件介绍了自能技术的研究现状,以满足传感器的能源需求,以及未来的发展方向。限传感器开发;自供电技术,压电捕获无限传感器应用和供电模式近年来,大量分布式无线传感器节点已经开发出实时监控网络(无传感器网络)导线)[1-3] [1],由于传感器尺寸小和无线数据传输模式。点是特殊的,对应用环境的要求相对较低,该系统特别适用于工作环境相对苛刻的应用,这被认为是未来技术发展的方向。测。是无线传感器技术并没有像我们想象的那样快速商业化,最重要的问题是传感器的电源问题[4-6]。感器可分为两种类型:主动和被动。源传感器由电池供电,检测距离非常大:可以使用不同的电路,控制过程方便灵活,应用广泛。是,电池供电故障如下:电池寿命有限,需要定期更换,电池最大能量密度为3.78 KJ / cm3,即也就是说,如果微功率电子设备的功率为1 mW,则10年的运行需要100 cm3。池的功率大大增加了设备的体积。池的输出功率也不稳定。着时间的推移逐渐降低功率和输出电压,这将对某些特殊设备造成致命打击[7]。多电子设备用于难以或不可能更换电池的地方,例如野生动物上的跟踪器,野外无线传感器等。果这些系统希望长期正常工作,则需要能源自给自足。此,能源供应已成为无线传感器发展的瓶颈,能源技术已成为无线传感器网络研究的核心议题之一。
  了向无线传感器提供电力,已经提出了自供电技术。是传感器或其他电子设备的一种安全性和稳定性,可以收集环境中的其他形式的能量,如振动能,风能,声能,热能,电磁能等,并将其转化为电能[8-10]。率高,理论上没有动力技术限制使用寿命。机械振动能量相比,太阳能和风能受到外部气候的强烈影响:在晴天的情况下,太阳能的功率密度可以达到15,000,在阴雨天气太阳能的功率密度仅为150.太阳能的功率密度在晴天和阴天之间是100倍[11]。能的区域特征更加明显:在微电子设备的自给自足中,机械振动能量的再循环已成为当务之急。动是自然界中最普遍的现象:它存在于工业经济的各个领域,如机械工业,汽车工业,电子工业,化学工业,航空航天工业。等,振动中包含的能量也是关注的对象。
  些能量有时是有害的,因为管道的振动会缩短管道的使用寿命,飞机机翼的振动会增加事故发生的概率。学研究将集中于如何合理地使用这些能量。上所述,通过收集振动能量,振动能量转换为电能,无线传感器的电源可以解决无线传感器的供电问题。大扩展了无线传感器的范围。内外研究和发展趋势现状目前,无线网络传感器主要由电池供电,恒温阀芯很难实现长期自治。池供电,为了延长节点的使用寿命,只能降低系统的功率,或者增加睡眠时间,这两种方法都有很大的局限,基本上不能解决供电问题节点。

基于振动能量捕获的自供电无线传感器研究现状及发展趋势_no.231

  而,如果使用能量回收或能量提取技术来允许无线传感器节点从环境中提取能量,它还可以提供额外的能量,这样无线传感器节点就避免了单边节能过程,并使用更多的电源管理和传输技术来实现无线。点的永久寿命和无线传感器网络的无限使用将从根本上解决节点的供电问题。前,研究正在提出使用环境能量为无线网络传感器节点提供电力的原型。
  州大学洛杉矶分校的设计描述了一种供电系统,该系统为第一台MlCA [12]灰尘供电,这需要相对较高的能量。UCLA采用二次储能设计,由可充电镍氢电池和控制能量转移的简单硬件组成。阳能直接进入电池,耗电量过多和放电。限制了系统的寿命,可以持续长达两年。个寿命并不比单纯依靠电池供电的系统长,更不用说永久性饮食了。PicoRadio考虑使用可充电电池,但由于可充电电池的充电和放电周期,系统仅使用电容器而非可充电电池。能源消失时,系统只能使用几小时内储存的能量。MIT板球包含一个电容器来抑制电流尖峰,但如果没有恒定的太阳能输入则无法工作。TelosMote系统通过选择超级电容器的最佳容量来减少二次电池的使用,从而解决了充电周期问题并延长了系统的使用寿命[13]。是,最佳地不使用能量存储模块。自多个来源的环境能量的使用限制并限制了无限传感器网络的范围。省理工学院媒体实验室的第一项研究检查了从各种人体运动中收集能量的可能性[14]。

基于振动能量捕获的自供电无线传感器研究现状及发展趋势_no.169

  2001年,Shenck Paradiso证实,步行产生的能量可以用压电陶瓷片收集[15]。
  那时起,不同结构的压电元件已用于各种能量回收操作。后,罗马和郭在2005年的支持游行中研究了能量[16]。2007年,Granstrom研究了肩带用于背包的能量回收[17]。
  2001年和2003年,Elvin使用压电元件作为发电机和传感器,计算了无线通信系统压电传感器的性能,并评估了自供电传感器系统的可能性[18]。2006年,埃尔文还强调了从各种公共设施(如桥梁和建筑物)的振动中收集能量的可能性[19]。2004年,RoundyWright分析并开发了一种基于双层弯曲结构的压电发电机,并将其作为优化发电机设计的基础[20]。
  2007年,Renaud研究了压电弯曲结构在冲击和振动能量收集中的特性[21]。Kim和Ericka在2005年模拟并设计了一个压电板,用于从脉冲压力源收集能量。Yang分析了2007年的矩阵板压力发生器[22]。2008年,Guigon研究了使用压电板从水滴冲击中收集能量的可能性,使用压电聚合物带来捕获海水和河流水流的能量。于络合离子聚合物金属。材料用作能量回收的换能器材料[23]。之,它反映了大多数当前绿色电力系统的结构,主要由三个部分组成:能源,能量捕获存储器和能量消耗部件。源在某些环境条件下利用环境的能量来提供一定的电流。量消耗组件,例如无线传感器节点,具有不同的操作模式,并且在不同的操作模式下消耗一定量的功率。量存储器累积能量并为能量消耗组件提供能量。些系统各有特点,在一定程度上解决了无线传感器网络节点的供电问题,但是,如上所述,恒温阀芯它们各有其局限性,不能从根本上解决问题。感器节点的能量。应问题。
  本文转载自
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