• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      基于無源技術的無線傳感器網(wǎng)絡節(jié)點設計

      2014-08-12 08:46:11劉芳陳向春劉偉
      關鍵詞:溫差電容發(fā)電

      劉芳,陳向春,劉偉

      (1.陸軍軍官學院裝甲兵系, 合肥 230031;2.淮北鐵運處林渙機輛段)

      基于無源技術的無線傳感器網(wǎng)絡節(jié)點設計

      劉芳1,陳向春1,劉偉2

      (1.陸軍軍官學院裝甲兵系, 合肥 230031;2.淮北鐵運處林渙機輛段)

      電源在整個無線傳感器網(wǎng)絡系統(tǒng)中具有極其重要的意義,為了滿足系統(tǒng)為微型傳感器節(jié)點供電的需求,本文設計了采用充電泵實現(xiàn)超低壓啟動、雙電容蓄能的微弱能源采集電路。該電路能夠在低溫差條件下為蓄能電路積累能量,實現(xiàn)低溫差環(huán)境下的微弱能量采集,并能夠根據(jù)無線傳感器網(wǎng)絡節(jié)點間歇性工作的特點,快速做好供電準備。實驗結果表明 ,系統(tǒng)具有能量收集效率高、傳輸距離較遠等優(yōu)點,有效地解決了無線傳感網(wǎng)絡節(jié)點能源供電的問題,具備較高的實用價值。

      溫差發(fā)電;無線傳感器;超級電容;微弱能源

      引 言

      無源無線傳感器技術是現(xiàn)代傳感器技術的重要研究內容之一,涉及到對溫度、光強、濕度等環(huán)境參數(shù)的監(jiān)控等。其中,無線傳感器是無線傳感器網(wǎng)絡最基本的組成部分,具有數(shù)量多、分布廣、部署環(huán)境復雜等特點,其體積小,且自身攜帶的電池能量有限。由于普通電池的壽命有限,需要定期更換電池。這樣不僅工作量大,成本高,浪費也嚴重,而且對于大面積的無線傳感器網(wǎng)絡來說,和環(huán)境監(jiān)測,電池的更換比較困難。因此,收集自然環(huán)境中的能量并轉換為電能,實現(xiàn)傳感器網(wǎng)絡的自供電,成為目前研究的熱點之一[1-2]。

      無線傳感器網(wǎng)絡節(jié)點使用場合中有諸多形式的熱源,如果把這些熱源利用起來,就可以為一些低壓電產(chǎn)品提供能源。由于溫差發(fā)電時,常常出現(xiàn)轉換的能源低于1 V ,甚至低于0.5 V 的情況,此時就需采用充電泵或升壓式DC/DC轉換器。本文設計了基于溫差發(fā)電技術的無線傳感器網(wǎng)絡電路,該電路采用充電泵S-882Z的微弱能源采集電路,能在0.3~0.35 V輸入電壓下工作,解決了超低壓啟動問題[3-4];采用雙電容蓄能與升壓式DC/DC轉換器配合等技術,為傳感器網(wǎng)絡提供可靠能量來源。

      1 系統(tǒng)構成

      該裝置主要由溫差發(fā)電片、能量收集存儲模塊、電源轉換電路、無線節(jié)點模塊組成,如圖1所示。

      圖1 系統(tǒng)構成

      其中,溫差片發(fā)電的效率主要取決于熱端和冷端的溫度和溫差發(fā)電材料的品質因數(shù)Z,而Z強烈地依賴于溫度,因而對于不同的工作溫度需要選取不同的材料[5-7]。充電泵模塊將溫差發(fā)電片產(chǎn)生的電壓提升并穩(wěn)定在5 V,給超級電容蓄能模塊充電。蓄能模塊由兩個容值不同的超級電容構成,按先充小電容、再充大電容的方式進行蓄能,小電容向傳感器系統(tǒng)提供低功耗狀態(tài)和正常工作時所需電量,大電容充則用于支持傳感器系統(tǒng)進行無線數(shù)據(jù)收發(fā)等功耗較大狀態(tài)所需電量。

      升降壓模塊根據(jù)負載的需要,將電壓穩(wěn)定在3.3 V輸出。電路采用兩級變壓和雙電容蓄能方式,在一定程度上降低了電能轉化效率,但大大提高了系統(tǒng)蓄能,并縮短了電路啟動時間和充電間隔,為無線節(jié)點模塊提供了可靠能源。

      2 能量收集存儲電路設計

      2.1 超低工作電壓啟動電路

      溫差發(fā)電是將余熱、廢熱等低品位能源轉換為電能的一種有效方式,但溫差發(fā)電效率遠低于火力發(fā)電、水力發(fā)電、光伏發(fā)電等常見的發(fā)電方式。電路采用的TEG1-241系列溫差發(fā)電片,發(fā)電效率約為3%,當溫差為40 ℃,發(fā)電功率為800 mW[8-11]。但在實際應用中,由于散熱材料和尺寸的限制,溫差常小于10 ℃,電壓低于1 V,甚至低于0.5 V。

      圖3 蓄能電路

      對于傳統(tǒng)的充電泵,如果輸入電壓降到0.6 V以下,則傳統(tǒng)的DC/DC轉換器內部的電路不能正常工作。為了克服這一難點,系統(tǒng)采用精工電子有限公司推出的S-882Z超低電壓升壓的方案,該芯片采用了完全耗盡型SOI技術,能在 0.3~0.35 V輸入超低電壓下工作,給微弱電壓電源的應用開創(chuàng)了良好的條件[3]。

      使用該芯片可以將輸入工作電壓Vin的范圍擴展到0.3 V,并且對于輸入電壓在0.9 V以上(包括0.9 V),但需較大輸出電流情況下激活的升壓式DC/DC轉換器來升壓,均可用S-882Z來啟動升壓式DC/DC轉換器。所以,對于溫差片發(fā)電等超低電壓的應用而言,顯然具有實際意義。本系統(tǒng)采用S-882Z芯片的升壓穩(wěn)壓電路如圖2所示。

      其中,升壓電力存儲在外接的啟動用電容器C4中,C4電壓大于0.3 V時S-882Z中振蕩電路開始工作,并將轉換后的升壓電力緩慢充至C3,用于啟動升壓DC/DC,合理選用C3、C4的容量可以實現(xiàn)升壓DC/DC的超低壓快速啟動。D3是一個5 V穩(wěn)壓二極管,當Vin大于5 V時導通,用于保護升壓芯片U1輸入電壓不超過5 V。這種結構確保了溫差發(fā)電片在低溫差情況下能量的高效利用。

      圖2 采用S882Z芯片的升壓穩(wěn)壓電路

      2.2 超級電容蓄能電路

      系統(tǒng)采用超級電容作為系統(tǒng)的蓄能原件,將升壓后的電能儲存在超級電容內,并在需要時將能量送入系統(tǒng)。超級電容是一種介于靜電電容器與電池之間的新型儲能元件,存儲能量可達到靜電電容器的100倍以上,同時又具有比電池高出10~100倍的功率密度,具有充電速度快、使用壽命長、低溫性能優(yōu)越等特點[5-7]。

      電容在放電過程中能夠為系統(tǒng)提供的能量,即有效蓄能可表示為:

      其中,U1是電容的放電閾值電壓,U2是電容的充電閾值電壓。放電時C越大,電容能夠提供的能量E也越大;充電時C越大,根據(jù)計算電容達到放電閾值電壓U1的時間也越長。當電容C不變時,蓄能系統(tǒng)是無法同時實現(xiàn)縮短充電時間和提供更大能量兩個目標的。根據(jù)傳感器系統(tǒng)大部分時間工作在低功耗狀態(tài)的特點,本文設計了雙電容蓄能模式,蓄能電路如圖3所示。

      其中C22為小電容,C21為大電容。充電時,5V輸入電壓經(jīng)防反充肖特基二極管D21 和D22后首先為C22充電,當C22電壓大于放電閾值電壓U1后,C21才開始充電。當C21未達到充電閾值電壓U2前,蓄能系統(tǒng)通過C22向外提供能量,當C21電壓超過U2后,蓄能系統(tǒng)向外提供的能量相當于6倍的C22。這種方式既能滿足傳感器系統(tǒng)在低功耗狀態(tài)下快速啟動的需要,又為高功耗狀態(tài)提供了強大的能量后備。

      3 無線節(jié)點模塊設計

      無線節(jié)點模塊包括微處理器模塊、無線傳輸模塊及傳感器模塊。由于溫差發(fā)電產(chǎn)生的能量較弱,因此系統(tǒng)無線傳感器網(wǎng)絡節(jié)點按照低功耗原則設計,無線處感器節(jié)點為間歇工作模式。無線節(jié)點硬件電路如圖4所示。

      圖4 無線節(jié)點硬件電路

      微處理器模塊采用MSP430F149,該單片機是一種16位的混合信號處理器,具有一個12位8通道自帶采樣保持的模數(shù)轉換器(ADC)和6個通用8位I/O口,外部工作電壓典型參數(shù)為3.3 V。無線模塊選用CMT-20LP無線收發(fā)模塊,其工作頻率為2.4 GHz,具有高可靠的數(shù)據(jù)傳輸速率,最高可達2 Mbps;其功耗低,發(fā)射模式下工作電流為30 mA,接收模式下工作電流為25 mA,休眠電流為2.2 μA。CMT-20LP模塊采用線性調頻(CSS)調制方式,信號帶寬為22 MHz和80 MHz,內嵌無線收發(fā)器芯片NA5TR1,增加了輸出PA(功率放大器)、輸入LNA(低噪聲放大器)、收發(fā)轉換控制電路,輸出已匹配到50 Ω,使用非常方便。

      對于傳感器模塊選型,以環(huán)境溫度為例,傳感器模塊選用DS18B20溫度傳感器。獨特的單線接口方式使其在與微處理器連接時僅需一條接口線,即可實現(xiàn)微處理器與傳感器的雙向傳輸,節(jié)約了I/O口,測溫范圍為-55~125 ℃,固有測溫分辨率為0.062 5 ℃,工作電壓為3~5 V,測量結果以9~12位數(shù)字量方式串行傳送。在使用中無需任何外圍器件,因此可簡化節(jié)點硬件設計,減小節(jié)點體積,提高可靠性。

      由于無線傳感網(wǎng)絡節(jié)點中選用的微處理器模塊和傳感器模塊工作電壓均為3.3 V。該系統(tǒng)工作過程中電源供給來源于溫差發(fā)電片。充電泵模塊將溫差發(fā)電片產(chǎn)生的電壓提升并穩(wěn)定在5 V,給超級電容蓄能充電。電容存儲的能量用于支持寬范圍升降壓芯片TPS63030(其輸入電壓為1.8~5.5 V)轉化為3.3 V電壓,為無線傳感網(wǎng)絡節(jié)點提供電源。

      該裝置啟動后工作電流為100 mA左右。傳感器節(jié)點一旦啟動,長期工作在低功耗狀態(tài);每次進入典型工作狀態(tài)連續(xù)工作時間在10 s左右;每間隔10 min則進入大功耗狀態(tài)一次,連續(xù)工作不少于20 s。能量供應模塊設計使用了一片TEG1-241發(fā)電片,溫差為10 ℃以上即可發(fā)電,平均輸出電壓0.6 V,輸出電流50 mA,采用0.02 F和1 F兩個超級電容蓄能,放電域值電壓為3 V,可充至以上。

      電路由于各種原件損耗,系統(tǒng)整體轉化效能在80%左右[8-10]。由電容能量轉換可得,小電容蓄能到3 V時需要3 s,此時,電路啟動。如果電路工作在典型工作狀態(tài),可知電容電壓至4.7 V時,系統(tǒng)工作時間理論值為25.8 s??紤]到系統(tǒng)效能的因素,實際可工作時間在20 s左右。若系統(tǒng)一直處于低功耗狀態(tài),雙電容充電至4.7 V的時間根據(jù)換算為375 s;當系統(tǒng)處于大功耗狀態(tài)時,工作時間理論值為32 s??紤]到系統(tǒng)效能的因素,實際可工作時間在24 s左右。采用溫差片發(fā)電和超級電容蓄能的方式產(chǎn)生的功率大于無線傳感網(wǎng)絡節(jié)點中溫度傳感器、單片機和無線收發(fā)模塊的功率,此時能滿足無線節(jié)點工作需求。

      結 語

      [1] 楊世超,陶正蘇.一種基于無線傳感器網(wǎng)絡的生物信息檢測系統(tǒng)節(jié)點電源設計[J].電子設計工程,2012,2(20):184-188.

      [2] 高錦超.基于節(jié)能策略的無線傳感器網(wǎng)絡MAC協(xié)議[J].電光與控制,2007,14(1):136-139.

      [3] Seiko Instruments. SII DC/DC products for PMP Power management,2006.

      [4] 劉盼剛,文玉梅,李平,等.一種磁電自供電無線傳感器電源管理電路研究[J].傳感技術學報,2008,21(8):1427-1431.

      [5] Xu Qing.DLC charging performance for micro grid applications[J].Journal of Southeast University (English Edition),2010,26(3):415-420.

      [6] 張偉民,郭超,姚雷波.超級電容充放電實驗系統(tǒng)的研究與實現(xiàn)[J].化工自動化及儀表,2010,37(9):53-56.

      [7] Pierre Mars.超級電容與小型能量采集源的結合[J].技術縱橫,2012(9):43-47.

      [8] 李偉江.低溫差下半導體溫差發(fā)電模塊性能分析與實驗研究[D].上海:同濟大學,2007.

      [9] 許艷艷,王東生,韓東,等.基于余熱回收的半導體溫差發(fā)電模型及數(shù)值模擬[J].節(jié)能技術,2010(160):168-172.

      [10] 鄧亞東,范韜,郭荀,等.汽車尾氣溫差發(fā)電裝置及熱電模塊的布置研究[J].武漢理工大學學報,2010,2(32):57-61.

      [11] 趙建云,朱冬生,周澤廣,等.溫差發(fā)電技術的研究進展及現(xiàn)狀[J].電源技術,2010,3(34):310-313.

      劉芳(碩士研究生),研究方向為自動化檢測技術、無線傳感器網(wǎng)絡;陳向春(講師),研究方向為裝備測試及軍事計量技術研究工作;劉偉(工程師),研究方向為東風系列機車車檢研究工作。

      Design of Wireless Sensor Network Node Based on Passive Technology

      Liu Fang1, Chen Xiangchun1, Liu Wei2

      (1.Army Officer Academy, Hefei 230031,China;2. The Vehicle Segment of Huaibei Mining Group)

      The power supply is very important in the whole wireless sensor network system.In order to meet the requirements of power supply for micro sensor nodes, this paper designs weak energy acquisition circuit using the charge pump to realize ultra low pressure start and double-capacitor energy storage. The circuit can provide energy storage for the energy accumulation circuit in the condition of low temperature difference,realize weak energy acquisition, and make preparations for power supply according to the characteristics of intermittent work of wireless sensor network nodes. Experimental results show that the system has high efficiency of energy collection and long transmission distance.It solves effectively the power supply problem of wireless sensor network nodes,and has high practical value.

      thermoelectric power generation;wireless sensor;super capacitor; weak energy

      TP212

      A

      2014-02-27)

      猜你喜歡
      溫差電容發(fā)電
      手表與溫差
      “發(fā)電”
      檸檬亦能發(fā)電?
      科學大眾(2021年9期)2021-07-16 07:02:50
      北方冬季養(yǎng)豬當心“四差”
      溫差“催甜”等
      低級熱溫差發(fā)電器的開發(fā)應用研究
      電子制作(2018年23期)2018-12-26 01:01:20
      搖晃發(fā)電小圓球
      摩擦發(fā)電
      學與玩(2017年4期)2017-02-16 07:05:40
      PWM Buck變換器電容引起的混沌及其控制
      電源技術(2015年1期)2015-08-22 11:16:20
      一種降壓/升壓式開關電容AC-AC變換器設計
      電源技術(2015年7期)2015-08-22 08:48:50
      天水市| 巴东县| 太仆寺旗| 易门县| 信丰县| 新安县| 上栗县| 应城市| 孟连| 石楼县| 新绛县| 清苑县| 宁蒗| 城步| 曲松县| 来凤县| 赤城县| 攀枝花市| 盐亭县| 梅州市| 石阡县| 福泉市| 凤冈县| 南岸区| 榆林市| 扶风县| 荔波县| 石楼县| 永兴县| 龙州县| 布拖县| 清丰县| 遂川县| 靖州| 商城县| 虹口区| 贺兰县| 莆田市| 普格县| 千阳县| 若尔盖县|