当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]能源问题是当今世界广泛关注的热点问题,各国研究人员一直在努力寻找和开发新能源。近年来,环境振动能量已成为研究者的“ 新宠”,被应用在无线传感器网络的供电

能源问题是当今世界广泛关注的热点问题,各国研究人员一直在努力寻找和开发新能源。近年来,环境振动能量已成为研究者的“ 新宠”,被应用在无线传感器网络的供电系统中,用以取代传统的电池供电。

压电能量采集因其具有转化效率高、结构简单、易于实现机构的微小化等诸多优点而成为振动能量采集研究的热点。然而压电陶瓷片在振动环境中仅能输出低功率、小电流的交流电,无法直接为电子器件供电。通常需要设计附加的能量采集电路,以便完成交直流转换和能量存储。如何尽可能提升能量采集电路的能量传递效率是该类电路研究中关心的主要问题。

最早的能量采集电路由二极管桥式整流和大电容滤波构成。它被成为AC-DC 标准能量采集电路SEH(Standard Energy Harvesting),但该电路能量传递效率偏低,尤其是对机电耦合系数较低的能量采集装置而言。为此,Guyomar 等人提出了电感同步开关采集电路SSHI( Synchronized Switch Harvesting onInductor),由于该电路设计可大幅提升能量传递效率,已成为当前能量采集电路设计的主流方式。

需要指出的是,传统SSHI电路的原理是在振动位移达到最大或最小时,闭合开关使电压翻转。为了协调控制开关闭合,需要用外接供电的传感器检测位移,并用控制器控制开关,显然这种工作方式在采集能量的同时,还会消耗能量,有悖于环境能量采集的研究初衷。针对该问题,本文提出了一种完全不依赖外部检测与控制设备的自感知型电感同步开关能量采集电路SS-SSHI( Self-Sensing Synchronized Switch Harvesting on Inductor)。该电路的优点是仅依靠模拟电路即可完成检测和控制,避免了对外界设备和能量的依赖。在该电路中,压电片既是能量采集元件,又是传感检测元件,依靠其输出电压的峰值检测与比较,可自动控制开关的闭合时机。同时,采用了一种模拟电子开关技术实现开关闭合。文中给出了电路的工作原理与功率分析,理论和实验研究表明,相比于标准电路,SS-SSHI 电路即能显著提高能量采集效率,又可避免对外界设备和能量的依赖。

1 压电振子电学模型

压电振子的电学模型可以等效为一个电流源和等效电容并联,如图1 所示。图中Cp 为压电片的夹持电容,Rp为压电片等效内部电阻,一般为几十兆欧或更大,ieq为等效电流源电流,可视为恒流源。

 

 

图1 压电能量采集模型

假设压电振子的等效电流源的电流为ieq,那么它和振动速度关系如下:

 

 

其中αe 是外力—电压因子,x(t)为压电振子位移。

2 压电振子电学模型

压电振子一般产生的都是交流电,而我们要供电的负载大部分则是要求直流电,这就使得在给外界负载供电之前需要对其进行整流,提高能量采集效率是该类电路设计中首要考虑的问题。

2.1 标准能量采集电路

标准能量采集电路SEH( Standard Energy Harvesting)是最常见的转换电路。它由标准的整流电路和滤波电容构成,一般选择的滤波电容C r 要足够大以保证整流电压V DC 是一个保持不变的直流电压,即时间常数RCr远大于振荡周期。电路原理图如图2 所示。

图中C r为滤波电容,RL为等效负载,电路输出功率等于负载的输入功率。如果压电片电压| Vp| DC,那么当| Vp | 达到VDC 时,整流桥导通,压电片电压此时就在| Vp | = VDC 处停止上升。当| Vp | 开始下降时,整流桥又开始断开,电路处于断开状态。

 

 

图2 标准能量采集电路

电容两端电压和电量的关系为:

q =C ● V (2)

式中q 为电容两端电荷,C 为电容大小,V 为电容两端电压。

当电容两端电压为固定值时,电容上储存的能量W 为:

W =V ● q (3)

根据(2)和(3) 可以得出标准电路的能量采集功率PSEH为:

 

 

这里f0 =ω/2π是振动频率,Cp 为压电元件夹持电容,VDC为整流直流电压,VOC,org 为原始开路电压幅值,VD 为二极管压降。

2.2 电感同步开关能量采集电路

传统的经典能量采集电路由于电路一直处于通路状态,电路本身损耗比较大,加之电路本身的结构缺陷,导致能量采集效率低下。为了解决这个问题,研究人员提出了一种基于电感的同步开关的能量采集电路SSHI( Synchronized Switch Harvesting on Inductor),该电路包括一个电子控制开关,当压电结构的位移达到最大值或最小值这个开关就被触发,研究表明SSHI 电路的能量采集效率远高于标准电路。该类电路又分为并联同步开关电路( P-SSHI)和串联同步开关电路(S-SSHI)。

传统的SSHI电路原理图如图3 所示,电路的大部分时间断开的,这样能量采集电路本身的损耗就比较小,可以很好的提高能量采集效率。开关只有在位移达到最大值或最小值时才闭合,此时组成一个L-Cp 振荡回路,电路振荡周期远小于机械振荡周期,每次开关闭合后,存储在压电片Cp 上的能量便通过整流桥和电感L 转移到电容Cr上来。

 

 

图3 传统的SSHI电路原理图

通过(1)可知等效电流ieq和速度 成比例,这些开关动作可以保证Vp 和ieq是同相位的,所以从机械部分到电部分的输入能量永远是正的。Lefeuvre 等研究了SEH 电路和S-SSHI 电路的最大输出功率:

 

 

 

式中,α 为力因子,ω 是振动角频率,C0 是压电元件夹持电容,UM 为压电元件振动位移幅值,Qi 为SSHI电路品质因子。

通过上式可以看出S-SSHI 电路的最大输出功率是SEH 电路的(1+e-π/2Qi ) / (1+e-π/2Qi ) 倍,显然可以通过选择合适的电路品质因子Qi 显著的提高SSHI 电路的最大输出功率。

3 自感知型电感同步开关能量采集电路

然而传统的SSHI 电路的有一个致命的缺点:它不是一个自感知电路,即开关S 的通断,需要位移传感器和数字控制器,这些都需要额外的能量供给,有悖于能量采集研究的初衷。为此,本文根据文献[12]给出的电子开关设计( 如图4),提出了一种自感知的同步开关能量采集SS-SSHI(Self-Sensing Synchronized Switch Harvesting on Inductor) 方法,仅依靠模拟电路就可以自动的根据压电元件输出电压的变化控制开关的开闭。

 

 

图4 电子开关

3.1 SS-SSHI电路工作原理

在自感知同步开关电路设计中,我们使用了互补的晶体管拓扑结构来实现对压电片两端电压Vp 的直接包络检测:其中一部分用于最大值检测,剩下的对称部分用于最小值检测。对SSHI 电路的改进电路SS-SSHI 如图5 所示,图中的主要元件的型号如表1。

 

 

图5 SS-SSHI 电路原理图[!--empirenews.page--]

 

 

图中Vp 为压电陶瓷片两端电压,VC1 和VC2 分别为电容C1 和C2两端电压。和传统的SSHI 电路一样,在每个周期内,伴随着振动位移的变化,电子开关会在电压Vp 达到最大值时或者最小值时闭合。

 

 

图6 SS-SSHI 电路电压变化曲线

由于我们采用的是互补拓扑结构,所以电路中的最大值检测和最小值检测是对称的。本文将重点讨论最大值检测原理(最小值检测与此类似),结合电路工作的四个阶段,给出SS-SSHI 电路的工作特性。对于最大值检测,开关R1,D1 和C1 组成包络检测器,T1 作为比较器,而T3 作为电子开关。四个阶段的电压变化如图7 所示。

自然充电阶段:电路刚开始工作时,由于压电元件的电压是从0 开始增加的,所以要有一个自然充电阶段。自然充电时的电流走向如图8,电路导通部分为图中蓝线部分。在这个阶段只有两个包络检测器电路是导通的,而所有的三极管是断开的。正向的等效电流ieq给Cp ,C1 和C2 充电,这样Vp ,VC1和VC2也同时地增长。

 

 

图7 电压Vp 变化曲线

 

 

图8 自然充电

第一次电压翻转阶段:当Vp 达到它的最大值Vmax时,电容C1 两端的电压为Vmax -VD ,这里VD 为二极管上面的压降。接着,Vp 开始下降,当下降值达到VD +VBE,也就是Vp = V1( T1 时刻) 时,三极管T1 导通。电容C1 通过T1(ec) ,D3,T3(be) ,Crect,D8,Li 和r开始放电,结果使得T3 导通。由开关T3 导通产生的感应回路:D5,T3(ce) ,Crect,D8,Li 和r 使得Cp 两端迅速短路。Cp 开始从电压V1 通过感应回路迅速放电,直到Vp 达到其局部最小值(t2 时刻)。第一次电压翻转的电流走向如图9 所示,电路导通部分为图中粗实线部分。

 

 

图9 第一次电压翻转

第二次电压翻转阶段:通过Li 的电流开始翻转其方向,但是T3(ce) 这条回路由于D5 的电流翻转而立即阻塞。但由D7,Crect,T4(ce) 和D6 组成的回路还是可以导通的。因为即使T4 是断开的,在它的发射极和集电极总存在一个小的没有充电的寄生电容。翻转电流就通过这条回路,直到T4 的发射极—集电极电容CCE 充满电,此时( T3 时刻),Vp 变为V3。Vp的局部最小值也就是V2 可能导致最小值开关的误判。因此R2 是必须的,以确保用来最小值检测的C2 的放电比Cp 慢, 这样可以跳过局部最小值。图10 显示了第二次电压翻转的电流走向,电路导通部分用加粗实线表示。第二次电压翻转在自感知的能量采集电路中起副作用,可以选择小的发射极—集电极电容CCE 可避免这种作用。然而,实际三极管中永远存在寄生电容。

 

 

图10 第二次电压翻转

电荷中和阶段:在t3 时刻后,T3 和T4 都断开了,但C2 仍旧没有结束放电,C2 上剩余的电荷将流入Cp 和C1 直到他们拥有相同的电压。这个电荷中和又导致Vp 在进入下半个周期即最小值检测之前增大了一点至V4。C2 实际放电是从t1 时刻开始的,但是为了便于分析,假设电荷中和阶段和其它3个阶段一样也是独立的,电荷中和阶段的电流走向如图11,电路导通部分用粗实线表示。

 

 

图11 电荷中和

最小值开关检测可由电路中剩余的对称部分完成,其原理和最大值检测类似。只是对于最小值检测,中间电压就分别变为-V1,-V2,-V3 和-V4。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭