无线传感器网络的应用的许多环境中存在机械振动
发布时间:2019/5/3 18:40:26 访问次数:988
在可以找到无线传感器网络的应用的许多环境中存在机械振动。它们构成了一种有趣的能源,其可以转化为电能为网络的节点供电。这种机电转换可以通过压电、电磁和静电换能器来实现。当考虑机械环境时,现有存在的振动的典型频 率范围在几十到几百赫兹。基于惯性设计的能量采集器适应这些类型的情况。总体尺寸为几个立方厘米的MEMS制造的惯性能量采集器可以在机械环境中产生数十和数百微瓦的功率,这足以为简单的传感器供电。然而,惯性设计不适合于所遇到振动的典型频率低于10Hz的人体环境。在这种情况下,需要基于非线性原理的替代设计。
在温度梯度、振动或者环境光线不能被用来进行能量采集的环境中,可以考虑使用微波功率传输。MPr可以被直接用于驱动传感器节点或者在远处给电池或者电容充电,二者轮流驱动WSN。无线传输信号的中断功率与采集孔径的大小成比例。大量的微型自动传感器的特征是极低功耗或者低占空比,例如温度传感器和在场探测器。因此,具有相对小的采集孔径的微型射频(RF)能量采集装置的应用已经变得可行。
在可以找到无线传感器网络的应用的许多环境中存在机械振动。它们构成了一种有趣的能源,其可以转化为电能为网络的节点供电。这种机电转换可以通过压电、电磁和静电换能器来实现。当考虑机械环境时,现有存在的振动的典型频 率范围在几十到几百赫兹。基于惯性设计的能量采集器适应这些类型的情况。总体尺寸为几个立方厘米的MEMS制造的惯性能量采集器可以在机械环境中产生数十和数百微瓦的功率,这足以为简单的传感器供电。然而,惯性设计不适合于所遇到振动的典型频率低于10Hz的人体环境。在这种情况下,需要基于非线性原理的替代设计。
在温度梯度、振动或者环境光线不能被用来进行能量采集的环境中,可以考虑使用微波功率传输。MPr可以被直接用于驱动传感器节点或者在远处给电池或者电容充电,二者轮流驱动WSN。无线传输信号的中断功率与采集孔径的大小成比例。大量的微型自动传感器的特征是极低功耗或者低占空比,例如温度传感器和在场探测器。因此,具有相对小的采集孔径的微型射频(RF)能量采集装置的应用已经变得可行。
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