Habla de como los dispositivos iot son dependientes de las baterias.
adecuada para la banda S.
usos mensionados
dispositivos móviles y
portátiles, electrodomésticos y equipos de oficina, y vehículos eléctricos
Parametros
Frecuencia de funcionamiento fr = 2,45 GHz
Velocidad de la luz C = 3x108 m/s
L(H)= Inductancia en henrios
La ganancia de directividad de la antena de bobina.
Los valores tabulados presentan los parámetros de la antena de bobina que se
muestran en la Tabla 1.
lo que se muestra en 2,419 GHz es 3,75 dB
una pérdida de retorno muy alta, -9.372 dB a la frecuencia
diseñada de 2.462 GHz. El ancho de banda de unos 25 MHz (2,74%)
el coeficiente de reflexión medido (S11) en el gráfico de
Magnitud. Era alrededor de -9,5 dB desde 2,455 GHz y no son los mismos
resultados de simulación. Además, la antena puede alcanzar una ganancia
máxima de 3,25 dBi.La eficiencia de la radiación es del 77,23%.
Pérdida de retorno (S11),
obtenemos una pérdida de retorno muy alta, -10,15 dB a la frecuencia diseñada
de 2,462 GHz.
La antena receptora de bobina alcanza un coeficiente de reflexión en una
prueba real de -9,372 dB y la dirección de ganancia máxima de 5,399 dB en
la frecuencia de funcionamiento
Cada circuito de
cosechadora puede suministrar 1,92 V, por lo que el total del circuito de alta
eficiencia de bobinas múltiples puede alcanzar 11,4 V y esta potencia es
suficiente para encender la luz de forma inalámbrica.
Software usado
software de microondas CST
ADS keysight software
Schottky HSMS2850 (Avago)
0. Diagrama esquemático del circuito de recolección de microondas de un puente rectificador
de onda completa con diodo HSMS 2850 (Agilent ADS)
funcionamiento
energía de microondas desde (Posición 1) al receptor (Posición 2) para encender una
lámpara LED de 10 W a una distancia (50 metros)
la estación portátil de transmisión de energía de microondas con una frecuencia de operación de fr = 2.45GHz y una potencia de microondas de 100 Watts.
Estructura
La eficiencia de una antena de bobina
depende de su geometría para
cumplir con estos requisitos debido a su versatilidad de geometría posible y su
sencilla integridad con los dispositivos IoT
El rectificador es un diodo Schottky cuya impedancia se adapta a los dipolos mediante un filtro de paso bajo. puente rectificador de onda completa,
la señal del receptor es eficiente a través del circuito rectificador que
utiliza diodos Schottky HSMS2850 (Avago)
El primer dispositivo de almacenamiento almacena y
acumula carga a partir de la señal rectificada (CC) emitida por el circuito
rectificador
sistema de respaldo almacenando energía en el dispositivo de batería de IoT
Diagrama de bloques del circuito cosechador propuesto.
Aportes
solo un circuito recolector de RF con el
puente rectificador de onda completa no es suficiente para producir
electricidad para cargar una batería en ningún dispositivo IoT
bibliografia
[1] M. Z. Chaari and S. Al-Maadeed, “Wireless Power Transmission for the Internet of Things (IoT),” in 2020 IEEE International Conference on Informatics, IoT, and Enabling Technologies, ICIoT 2020, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Feb. 2020, pp. 549–554. doi: 10.1109/ICIoT48696.2020.9089547.
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