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martes, 10 de septiembre de 2024

Revision: A Microwave Power Transmission System Using Sequential Phase Ring Antenna and Inverted Class F Rectenna

Presenta un sistema MPT basado en un rectificador de clase F invertida (F−1 ).  Su estructura usa un antena transmisora (Tx) de polarización circular izquierda (LHCP) basada en un divisor de rotación de fase secuencial (SPR) con una matriz de 2 × 2 con una ganancia máxima LHCP de 11,85 dBi a 5,8 GHz. El receptor está compuesto por una antena receptora LHCP (Rx) y un rectificador de microondas F-1 .  Utiliza la red de procesamiento de armónicos de clase F-1 en la carga del rectificador, evitando usar filtro CC, logra una PTE máxima del 8,8% en la carga múltiple de dispositivos hasta 200 mm.


En este artículo se propone un sistema WPT de microondas eficiente para cargar múltiples dispositivos a largas distancias empleando una antena CP Tx compacta con alta directividad y un rectificador F−1 de alta eficiencia de conversión a 5,8 GHz. El análisis teórico muestra que el Tx propuesto puede lograr una alta concentración de energía hacia la antena Rx. Además, el rectificador está conectado detrás de la antena Rx de gran ancho de haz para lograr una rectenna simple y compacta para recolectar ondas EM y reducir las pérdidas por desalineación. El sistema general se verificó con distancias que variaban de 60 a 200 mm. La eficiencia PTE máxima alcanzable fue del 8,8% y la energía se recibió dentro de un área con un radio de 60 mm. En general, el sistema propuesto es adecuado para la alimentación simultánea de muchos dispositivos de baja potencia.



Para realizar la región de potencia radiada del Tx, se propone un Rx con un ancho de haz amplio para minimizar la pérdida de distancia, que tiene un ancho de haz de relación axial (AR) de 3 dB de 165,55 ◦ y 175,17 ◦ en los planos xz e yz , respectivamente. Además, para mejorar la eficiencia de conversión de RF a CC (η), se utiliza la red de procesamiento de armónicos de clase F-1 en la carga del rectificador que puede procesar las formas de onda de voltaje y corriente sin usar un filtro de paso de CC. El circuito rectificador F-1 propuesto ocupa un área compacta de 15,3 × 12,7 mm2 y exhibe un η promedio del 50% para el rango de potencia de entrada de 4 a 20 dBm con una eficiencia máxima del 77,9% a 18 dBm. En general, los resultados experimentales muestran que nuestro sistema propuesto logra una eficiencia de transmisión de energía (PTE) máxima del 8,8% para cargar de forma inalámbrica múltiples dispositivos de bajo consumo a una distancia de 60-200 mm



Aportes al Diseño de Sistemas WPT

El sistema WPT (Wireless Power Transmission) desarrollado en el artículo aporta un enfoque eficiente para la transmisión de energía a largas distancias utilizando un sistema de antenas con polarización circular y un rectificador de clase F invertida. Este diseño optimiza la eficiencia de conversión de RF a DC, crucial para aplicaciones de carga inalámbrica, minimizando las pérdidas por desalineación y maximizando la directividad de la antena.

Estructura del Sistema

El sistema se compone de un transmisor (Tx) que incorpora una antena de anillo de fase secuencial y un receptor (Rx) con una antena de polarización circular acoplada a un rectificador de clase F invertida. La antena Tx está diseñada para ser compacta y de alta ganancia, mientras que la Rx está optimizada para recibir señales con un amplio ancho de haz axial, mejorando la eficiencia de la transferencia de energía.

Funcionamiento del Sistema (Fases)

  1. Generación y Emisión de Señal: La antena Tx genera una señal de microondas que es emitida con alta directividad hacia la Rx.
  2. Recepción de la Señal: La antena Rx capta la señal y, mediante su diseño de amplio haz axial, minimiza la pérdida de energía.
  3. Conversión de Energía: El rectificador de clase F invertida convierte la señal de RF recibida en energía DC para cargar dispositivos.

Hardware Destacado

El hardware clave incluye la antena Tx de anillo de fase secuencial, que proporciona una alta directividad, y el rectificador de clase F invertida, que logra una alta eficiencia de conversión RF-DC. La antena Rx, diseñada para minimizar la desalineación, también es crítica para el rendimiento del sistema.

Parámetros Logrados

El sistema alcanza una eficiencia de transmisión de potencia máxima del 8.8% a una distancia de 200 mm y logra una eficiencia de conversión de RF a DC de hasta el 77.9%. Estas cifras son significativas para aplicaciones de carga inalámbrica a largas distancias.

Metodología

La metodología incluye el diseño y la simulación de las antenas y del rectificador, seguidos de pruebas experimentales para validar el rendimiento en condiciones reales, ajustando la configuración para maximizar la eficiencia del sistema.

Resultados Condensados

Los resultados muestran que el sistema puede transmitir energía eficientemente a una distancia de hasta 200 mm, con una máxima eficiencia de 8.8% y un voltaje de salida de 5.876 V. La antena Tx presenta un alto grado de directividad y la Rx una buena capacidad para captar señales sin perder energía debido a la desalineación.

Conceptos Teóricos Explicados

Entre los conceptos teóricos abordados en el artículo se incluyen: polarización circular, eficiencia de conversión RF-DC, redes de procesamiento armónico de clase F invertida, y diseño de antenas de alta directividad.

Aplicaciones de la WPT

El sistema WPT está destinado principalmente a aplicaciones de carga inalámbrica para dispositivos de baja potencia, como sensores IoT y dispositivos portátiles, permitiendo la carga simultánea de múltiples dispositivos dentro de una región específica de energía.


Bibliografia

[1] D. M. Nguyen, N. D. Au, and C. Seo, “A microwave power transmission system using sequential phase ring antenna and inverted class f rectenna,” IEEE Access, vol. 9, pp. 134 163–134 173, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3115762

jueves, 29 de agosto de 2024

Revision: Wireless power transfer system based on frequency and impedance matching hybrid adjustment against system detuning

  propone un sistema de transmisión de energía inalámbrica con acoplamiento de resonancia magnética, que se basa en compensación de frecuencia ajustable de forma conjunta y continua (CAFC) y circuitos de condensadores variables controlados por dos transistores (TCVC).

puede ajustar de forma adaptativa combinaciones de la frecuencia de operación y la capacitancia del capacitor de compensación equivalente para lograr la adaptación de impedancia evitando la diferencia de fase causada por la parte imaginaria de la impedancia, manteniendo así una eficiencia de transmisión estable bajo la condición de variación de la distancia de transmisión.

e propone un método para mitigar la desafinación en un sistema dinámico de transferencia de energía inalámbrica basado en el efecto conjunto de dos TCVC y el ajuste de frecuencia. El CFIMHA-WPT propuesto puede realizar una capacitancia continua y ajustable para lograr fácilmente la mejor adaptación de impedancia, y es más simple y tiene un volumen menor que el que utiliza la estructura de matriz de capacitores.

Problema: Los cambios de distancia

Sensibilidad de MCR-WPT a los cambios en las condiciones externas, como la distancia y la carga del receptor n dos métodos comunes para mejorar la eficiencia de la transmisión en diferentes distancias o condiciones de desafinación. El primer método se basa en la adaptación de impedancia, que incluye el uso de convertidores CCCC para ajustar la impedancia de carga y circuitos pasivos para la adaptación de impedancia.

 

El diagrama estructural de la CFIMHA
Diagrama de estructura de dos TCVC. 

. El hardware constaba de un módulo de potencia, un módulo inversor, un módulo de transmisión y dos TCVC

Funcionamiento

Cuando el voltaje de control cambia, los estados de encendido y apagado del capacitor son controlados por el diodo que se enciende o apaga, respectivamente, y la capacitancia equivalente se puede calcular usando la tonelada de tiempo de encendido
La foto del CFIMHA-WPT en base a los TCVC
 es utilizar circuitos pasivos para igualar la impencia
MAtematicas de la impedancia4
La diferencia de fase entre el voltaje y la corriente era igual a cero Cuando la distancia de transmisión entre las dos bobinas era superior a 10 mm, se produce una gran diferencia de fase entre el voltaje y la corriente, lo que significa que el sistema estaba en estado desafinado

aporte

 propone un sistema TIP de ajuste híbrido de adaptación continua de frecuencia e impedancia (CFIMHA-WPT) basado en una compensación de frecuencia ajustable de forma conjunta y continua y múltiples condensadores variables controlados por transistores (TCVC) para obtener la máxima eficiencia de transmisión bajo desafinación causada por variaciones en las distancias de transmisi

Bibliografia

[35] Z. Yuan, P. Fu, G. Lu, and P. Cao, “Wireless power transfer system based on frequency and impedance matching hybrid adjustment against system detuning,” in Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing Ltd, Nov. 2021. doi: 10.1088/1742-6596/2108/1/012035.



Revision: UAV-Assisted Wireless Energy and Data Transfer

 La técnica de transferencia de energía inalámbrica puede recargar el UAV cuando el sistema está en funcionamiento, ayudando al UAV a recopilar y entregar datos continuamente. En este trabajo, formulamos un modelo de proceso de decisión de Markov (MDP) para describir el problema de optimización de la transferencia de energía y datos para el UA

un algoritmo de iteración de valor para obtener las estrategias óptimas del UAV para recopilar datos, entregar datos y recibir energía transferida para reponer el almacenamiento de energía de la batería del dispositivo.

UAV-assisted data delivery system with wireless energy charging
Matematicas
Algotimos

modelado los patrones de movilidad, almacenamiento de energía y almacenamiento de datos empleando el proceso de decisión de Markove para considerar los estados del sistema variables en el tiempo observados por el UAV e incorporar sus impactos en las estrategias de decisión.
MDP se ha resuelto utilizando un algoritmo de iteración de valor, un aprendizaje 푄 y esquemas basados ​​en DRL respectivamente para entrenar al UAV para esquemas de gestión de energía y datos
en un sistema práctico a gran escala con enormes participantes en la red a arquitectura de red dinámica Se requiere diseño y asignación de recursos de red

un sistema de recopilación y entrega de datos asistido por UAV en sistemas IoT, donde el UAV está equipado con funcionalidades de transferencia de energía inalámbrica para cargar dispositivos IoT para recopilar datos, así como recibir energía de estaciones base para cargar la batería del UAV 

. TRABAJO RELACIONADos

uso

 vehículo aéreo no tripulad, IoT
 UAV se pueden implementar como “estaciones base” voladoras para mejorar la cobertura inalámbr

funcionamiento

consideramos un sistema de entrega de datos asistido por UAV que consta de un único UAV equipado con instalaciones de almacenamiento de energía y datos, que entrega datos desde diferentes ubicaciones a diferentes estaciones base. Específicamente, hay estaciones base locales (BS) en el sistema, denotadas com

bibliografia


[33] Z. Xiong et al., “UAV-Assisted Wireless Energy and Data Transfer with Deep Reinforcement Learning,” IEEE Trans Cogn Commun Netw, vol. 7, no. 1, pp. 85–99, Mar. 2021, doi: 10.1109/TCCN.2020.3027696.

Revision: SLIPT for Underwater Visible Light Communications: Performance Analysis and Optimization

 o, investigamos la transferencia simultánea de energía e información de ondas de luz (SLIPT) para sistemas de comunicación de luz visible bajo el agua.

tres métodos SLIPT, a saber, conmutación de tiempo (TS), división de potencia (PS) y división de potencia de conmutación de tiempo (TS-PS) 

os métodos SLIPT considerados son superados por el método simple de separación AC-DC (ADS), que proporciona la mayor región de energía recolectada versus eficiencia espectral (HE-SE).


Las comunicaciones acusticas submatinas, baja velocidad , pero buena distancia

Métricas de desempeño, Energía recolectada: La potencia de salida ideal del panel solar en modo EH viene dada p

Parametros


resultados numéricos exhaustivos para examinar los efectos de los tipos de agua, la intensidad de la turbulencia y los parámetros del sistema (es decir, el ángulo de divergencia del haz y el diámetro de la apertura) en la energía media recolectada.
la energía recolectada es suficiente para recargar un módulo de batería de iones de litio en un tiempo razonable en condiciones típicas y puede extender significativamente la vida útil de un nodo de sensor submarino

Bibliografia

[1] M. Uysal, S. Ghasvarianjahromi, M. Karbalayghareh, P. D. Diamantoulakis, G. K. Karagiannidis, and S. M. Sait, “SLIPT for Underwater Visible Light Communications: Performance Analysis and Optimization,” IEEE Trans Wirel Commun, vol. 20, no. 10, pp. 6715–6728, Oct. 2021, doi: 10.1109/TWC.2021.3076159

jueves, 15 de agosto de 2024

Diferencia entre Wireless power transfer (WPT), wireless energy transfer (WET), cordless power transfer or wireless power charging

La tecnología de transferencia de energía inalámbrica, Wireless power transfer (WPT) es una técnica también conocida como carga inalámbrica wireless power charging [2],  Transferencia de potencia sin cable cordless power transfer [2]  o transferencia de energía inalámbrica, wireless energy transfer (WET) [1]

La carga inalámbrica ocurre cuando uno de los sistemas de transmisión está constantemente encendido y, por lo tanto, continúa transfiriendo energía hasta que el otro sistema/dispositivo esté completamente cargado [3] .

Bibliografia

[1] T. Helgesen and M. Haddara, “Wireless power transfer solutions for ‘Things’ in the internet of things,” in Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer Verlag, 2019, pp. 92–103. doi: 10.1007/978-3-030-02686-8_8.

 [2] K. Detka and K. Górecki, “Wireless Power Transfer—A Review,” Energies (Basel), vol. 15, no. 19, 2022, doi: 10.3390/en15197236.

[3] . Chawla, N., Tosunoglu, S.: State of the art in inductive charging for electronic appliances and its future in transportation. In: 2012 Florida Conference on Recent Advances in Robotics, pp. 1–7 (2012)


Revision mni-Directional Wireless Power Transfer Modeling for Unmanned Aerial Vehicles with Noncollaborative Charging System Control. Electronics

 un sistema WPT 2D para vehículos aéreos no tripulados

utiliza dos bobinas ortogonales que producen un campo magnético omnidireccional que puede cargar una carga giratorios

 maximiza la transferencia de potencia utilizando una técnica de control de búsqueda de extremos

El sistema de control utiliza la potencia de entrada como función objetivo analizando su respuesta a la movilidad de la carga

 La técnica tampoco requiere ninguna retroalimentación por parte del receptor

Bibliografia

[1] Allama, O.; Habaebi, M.H.; Khan, S.; Elsheikh, E.A.A.; Suliman, F.E.M. 2D Omni-Directional Wireless Power Transfer Modeling for Unmanned Aerial Vehicles with Noncollaborative Charging System Control. Electronics 2021, 10, 2858. http://dx.doi.org/10.3390/electronics10222858

lunes, 17 de junio de 2024

Revision: Analysis and Design of a Simultaneous Wireless Power and Data Transfer System Featuring High Data Rate and Signal-to-noise Ratio

   Inicia con Terminología

Conceptos de WPT

La transferencia inalámbrica de datos es necesaria en algunos sistemas TIP para facilitar la supervisión del estado, el intercambio de instrucciones y el control en bucle cerrado

 la tasa de error de bits (BER) aumenta cuando aumenta la potencia transferida

Clasificacion de la SWPDT 

Pros y Contras de los metodos de modulacion digital


Resumen del sistema propuesto

Informe de las señales enviadas y recibidas

Aportes  

sistema de transferencia inalámbrica simultánea de energía y datos (SWPDT) basado en una topología de compensación LCC de doble cara y manipulación por desplazamiento de frecuencia. 
Esquema SI-SWPDT que utiliza topología de compensación DS-LCC, modulación y demodulación FSK, acoplamiento inductivo y circuito de demodulación de datos diferencia
método simplificado para analizar la transferencia de energía, la transferencia de datos y la interferencia entre ellas.
Modelos equivalentes simplificados del sistema SI-SWPDT propuesto.
Se logran simultáneamente una transferencia de energía inalámbrica de alta potencia y alta eficiencia y una transferencia de datos inalámbrica robusta y de alta velocidad

n. En primer lugar, este artículo propone un nuevo esquema SI-SWPDT que utiliza topología de compensación DS-LCC, modulación y demodulación FSK, acoplamiento inductivo y circuito de demodulación de datos diferencial. FSK se introduce en los sistemas SI-SWPDT para mejorar el rendimiento antiruido de la transferencia de datos. En segundo lugar, se construyen los modelos equivalentes simplificados del sistema SI-SWPDT propuesto, en base a los cuales se

Materiales utilizados 

 el prototipo contiene 10 módulos.
 fuente de alimentación de CC Chroma 62150H-600 para energizar el circuito de alimentación
Fuente de alimentación de CC RIGOL DP832 para alimentar el circuito de datos
osciloscopio Tektronix DPO4104B

Teoría  

Clasificación de la tecnología SWPDT,  (DM-SWPDT) y SI-SWPDT.
 Cuanto mayor es la Ganancia de transferencia de datos , más fácil es la demodulación y menor es la B

Topología  

 topología de compensación LCC
  
Fig. 1. Diagramas de circuito del sistema SWPDT propuesto. (a) Transferencia de energía e inyección y extracción de datos. (b) Modulación de datos. (c) Demodulación de datos. [1]

 topología de compensación simétrica SS.
inductor-condensador-inductor de doble cara (DS-LCL y DS-LCC)
el circuito de demodulación de datos, con un filtro de paso alto inductor comdensador (LC-HPF)
El circuito superior emplea un filtro de paso alto derivado de m (M-HPF), mientras que el circuito inferior utiliza un filtro de paso alto derivado de  m
 amplificador (Amp), el detector de envolvente (ED) y el filtro de paso bajo de resistencia-condensador (RC-LPF), 
la transferencia de energía y la transferencia de datos comparten el acoplador magnético.
Su transferencia de datos asifgna el mismo tiempo a los bits cero y uno

Estructura

el prototipo contiene 10 módulos. Se utiliza una fuente de alimentación de CC Chroma 62150H-600 para energizar el circuito de alimentación
se emplea una fuente de alimentación de CC RIGOL DP832 para alimentar el circuito de datos. 
Se incluye un osciloscopio Tektronix DPO4104B en la configuración de prueba para capturar formas de onda de voltaje y corrient




Parámetros 

e utiliza una red de compensación inductor-condensador-condensador (DS-LCC) de doble cara, modulación y demodulación FSK y acoplamiento inductivo. Tanto la potencia transferida como la velocidad de datos son altas en el sistema propuesto. La interferencia entre la transferencia de energía y la transferencia de datos se reduce significativamente mediante el uso de compensación DS-LCC y la optimización del circuito de transferencia de datos. FSK se emplea para mejorar el rendimiento de la transferencia de datos en condiciones desalineadas. Los datos se transfirieron correctamente a una velocidad de 150 kbps en el experimento a pesar de que el coeficiente de acoplamiento disminuyó en un 95,3%

  relación señal/ruido de 47 dB en el peor de los casos
La eficiencia de transferencia de energía PTE es del 90,5%
velocidad de datos es de 150 kbps.
Potencia de entrada 320,6 
Potencia de salida 290,1 W
Los espacios de aire entre las bobinas Tx y Rx aumentan a 97 mm y 267 m

 La transmisión de 28 bits del primario al secundario requiere 186,7 μs. La velocidad de datos del sistema propuesto es de 150 kbps. El retardo de tiempo del sistema propuesto es de sólo 5,2 μs y el tiempo de duración de cada bit de Udd (Tdd) es casi igual al de Uod (Tod). La diferencia normalizada entre Tdd y To es  9%




Aplicaciones mencionadas 

 

Bibliografía

Y. Yao et al., “Analysis and Design of a Simultaneous Wireless Power and Data Transfer System Featuring High Data Rate and Signal-to-Noise Ratio,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 68, no. 11, pp. 10761–10771, Nov. 2021, doi: 10.1109/TIE.2020.3031518..