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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

viernes, 30 de agosto de 2024

experiments and modeling of 5.8GHz microwave wireless power transfer with multiple antennas

El sistema WPT de ondas EM con múltiples antenas utiliza un transmisor de múltiples placas de matriz en fase de 16 vías combinadas para implementar un sistema de 64 vías y un receptor en una matriz en fase de 16 vías para 5,8 GHz.  Puede controlar la fase y los estados de encendido/apagado, cada ruta de RF tiene un interruptor de RF (QPC6014), un desfasador ( FIMC1133LP5E) y un registro de desplazamiento (SN74FIC595B)

. El interruptor de RF permite los estados de encendido/apagado de cada ruta y el desfasador proporciona 360 grados de cobertura de fase, con un bit menos significativo (LSB) de 5,625 grados.


Mensiona la WPT basada en electro la onda electromagnética, Problema de la RFWPT es la alta atenuación de la onda EM,

cuanto mayor sea la frecuencia, mayores serán las pérdidas

proporcionamos un estudio experimental sobre el sistema de transferencia de energía inalámbrica (WPT) de ondas EM de múltiples antenas a múltiples antenas.

vestigamos una tecnología de enfoque de haz basada en el método de descomposición de valores singulares con valores de parámetros S medidos

Derivación de impedancia en puertos de antenas múltiples

MAtematicas

Hemos construido un prototipo de banco de pruebas de sistema WPT de múltiples antenas a múltiples antenas para la frecuencia de 5,8 GHz,  modelo de sistema de WPT de microondas de 5,8 GHz con múltiples antenas. 

Concepto de sistema de transferencia de energía inalámbrica multiantena a multiantena

Materiales

 interruptor de RF (Qorvo QPC6014)
desfasador (Analog Devices FIMC1133LP5E)
Registro de desplazamiento (Texas Instruments SN74FIC595B)
analizador de red (Anritsu MS46122).

Aporte

Sus sistema tiene multiples antenas
Con la antena CP en lugar de la antena polarizada linealmente (LP), podemos hacer una mejora importante para la alineación entre las partes del transmisor y el receptor.

Usos mencionados

como el suministro de energía a dispositivos de Internet de las cosas (IoT).

la antena CP puede transmitir y recibir señales incluso aunque no estén perfectamente alineadas

Estructura

Arquitectura de hardware del circuito de matriz en fase []

 Hemos construido un prototipo de transmisor y receptor con antenas de matriz en fase que es capaz de controlar la fase y los estados de encendido/apagado para cada ruta

Como una forma de optimizar la eficiencia de transferencia, hemos desarrollado un algoritmo basado en el método de descomposición en valores singulares ajustados (SVD) con valores de parámetros S medidos de patrones de entrenamiento diseñado

Hemos fabricado una placa de circuito de matriz en fase de 16 vías que emite 16 señales de RF con estados de fase y encendido/apagado controlables

divisor de potencia Wilkinson utilizando el sistema de diseño avanzado (ADS) y verificamos el rendimiento con las simulaciones agotadas. Cada ruta de RF tiene un interruptor de RF (Qorvo QPC6014), un desfasador (Analog Devices FIMC1133LP5E) y un registro de desplazamiento (Texas Instruments SN74FIC595B)

. El interruptor de RF permite los estados de encendido/apagado de cada ruta y el desfasador proporciona 360 grados de cobertura de fase, con un bit menos significativo (LSB) de 5,625 grados. El interruptor de RF y el desfasador están todos controlados digitalmente por un chip de registro de desplazamiento.

Placa fabricada: (a) Placa de circuito de matriz en fase
(b) Placa de matriz de antena polarizada circularmente
diseñado la antena de parche de microbanda polarizada circularmente (CP) para la frecuencia de 5,8 GHz utilizando CST Studio Suite.


PArametros

La frecuencia para el WPT de RF es de 5,8 GFIz y los componentes de hardware están diseñados para funcionar en esa frecuencia

Resultados del control de fase de la placa de circuito de matriz en fase



Bibliografia

J. H. Park, D. In Kim, and K. W. Choi, “Experiments and modeling of 5.8GHz microwave wireless power transfer with multiple antennas,” in 2020 IEEE Wireless Power Transfer Conference, WPTC 2020, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Nov. 2020, pp. 115–118. doi: 10.1109/WPTC48563.2020.9295530.

Revision: Efficient Rectifier for Wireless Power Transmission Systems

Describe un rectificador de puente completo y un conjunto de antenas receptoras para WPT, un transmisor de alta potencia, alcanza eficiencias del 86\% y 75\% a 350 mW para 50 cm en 1,7 GHz y 2,4 GHz, respectivamente 


Describe un rectificador de puente completo y un conjunto de antenas receptoras para su funcionamiento en un (WPT). 

 demostración de un sistema de seguimiento de haz de alta potencia para escenarios WPT, que es diferente de los esquemas de acoplamiento de campo cercano

diseño del rectificador, sus mediciones de laboratorio y el funcionamiento en un sistema de microondas de seguimiento automático retrodireccional de este tipo

enfoque novedoso basado en señales de entrada multitono en fase para mejorar la eficiencia del rectificador.

La transferencia o transmisión de energía inalambrica (WPT)

Parametros

  El rectificador mide 4,5 cm por 2 cm y puede ofrecer una eficiencia de rectificación de RF a CC superior al 86 % y al 75 % a 27 dBm para una señal de entrada a 1,7 GHz y 2,4 GHz, respectivamente.

Materiales

usos

cargar de forma inalámbrica las baterías de dispositivos electrónicos domésticos, como teléfonos inteligentes, tabletas o dispositivos IoT.

Funcionamiento

 transmisor de alta potencia que utiliza ondas de espacio libre polarizadas circularmente y que se basa en la tecnología de conjunto de antenas retrodireccionales para aumentar la potencia total de RF recibida en la entrada de la rectenna.

 . También se desarrolla un Este componente del circuito rectificador también se puede utilizar en otras aplicaciones de comunicación o sistemas WPT. Por ejemplo, para convertir en CC las señales de RF recibidas o la potencia en el campo cercano y lejano radiante.

un sistema WPT utilizando ondas de espacio libre de un módulo transmisor para rectificar la potencia de RF 

 la batería del DUC podría cargarse continuamente cuando se encuentra cerca del MTS desarrollado. Esto puede soportar un funcionamiento ininterrumpido y menos intervenciones de reemplazo y carga de la batería para teléfonos inteligentes o dispositivos IoT, 

 Los valores de CC convertidos en el campo cercano son superiores a 24,7 dBm. Además, las simulaciones y mediciones muestran una buena concordancia para el rectificador en términos de eficiencias de conversión de RF a CC y mínimas ondulaciones de corriente y voltaje de CC, al tiempo que se considera un rango de niveles de potencia, tipos de carga de batería y frecuencias de entrada. Esto hace que el circuito rectificador activo sea adecuado para muchas aplicaciones que requieren WPT, como teléfonos inteligentes, dispositivos IoT, dispositivos portátiles y otros dispositivos electrónicos domésticos. El trabajo futuro puede incluir el diseño de un nuevo RDA de banda dual y otros sistemas de transmisión dinámica para aplicaciones WPT, al tiempo que se consideran las comunicaciones de datos. Esto puede mejorar la capacidad de carga de DUC móvil y las características operativas del MTS.

estructura

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Configuración de medición del rectificador de banco. 

bibliografia

[1] S. A. Rotenberg, S. K. Podilchak, P. D. H. Re, C. Mateo-Segura, G. Goussetis, and J. Lee, “Efficient Rectifier for Wireless Power Transmission Systems,” IEEE Trans Microw Theory Tech, vol. 68, no. 5, pp. 1921–1932, May 2020, doi: 10.1109/TMTT.2020.2968055.

jueves, 29 de agosto de 2024

Revision: A long-distance high-power microwave wireless power transmission

Se describe un sistema MWPT basado en un magnetrón resonante asimétrico y un rectificador de ondas ciclotrónica, alcanzando una potencia de salida de hasta 400 kW, alimentando una antena altamente directiva. En recepción, una antena intercepta la potencia de microondas y la canaliza hacia un rectificador de ondas de ciclotrón y una antena transceptora Cassegrain, alcanzando 8,5 kW con una eficiencia de transmisión CC-CC del 1 \% a 2,45 GHz a 10 km 


este artículo es sólo una verificación y simulación de principios 

l análisis de un sistema de transmisión de potencia inalámbrica por microondas (MWPT) de alta potencia y larga distancia basado en un magnetrón resonante asimétrico y un rectificador de ondas de ciclotrón

puede ofrecer la ventaja de la transmisión a larga distancia con una transferencia de potencia de haz enfocado

Trabajos previos


Hardware: El magnetrón asimétrico y el rectificador de onda ciclotrónica destacan por su alta capacidad de manejo de potencia.

Metodología: Se utilizó simulación PIC para optimizar el comportamiento del magnetrón y el rectificador, junto con modelos electromagnéticos para las antenas.

Resultados: El sistema logró transmitir 8.5 kW de potencia a 10 km con una eficiencia DC-DC del 1%.

Conceptos teóricos: Fórmula de transmisión de Friis, teoría de la óptica gaussiana y principios de resonancia electromagnética.

Aplicaciones: Alimentación remota de vehículos aéreos sin combustible, transmisión de energía a islas aisladas o desde satélites solares en órbita geostacionaria​

Materiales

antena Cassegrain

usos

l vehículo aéreo sin combustible desde el suelo, proporcionar energía eléctrica a la cima de una montaña aislada o una isla, e incluso transmitir la energía desde el satélite de energía solar espacial en órbita geoestacionaria al suelo.


Parametros

 Los parámetros destacados incluyen una eficiencia de transmisión del 2.6% a 10 km y una conversión de microondas a DC del 85%.

Potencia de microondas de salida de 400 kW con una eficiencia de conversión del 45 %. 

El sistema de antena Cassegrain del transceptor con su estructura simple, alta eficiencia de conversión y alta capacidad de potencia puede alcanzar una eficiencia de transmisión de potencia integral del 2,6 % a una distancia de 10 km. 

El rectificador de ondas de ciclotrón con alta eficiencia y alta capacidad de potencia de un solo tubo puede alcanzar una eficiencia de conversión de microondas a CC del 85 %

. Finalmente, el sistema MWPT de alta potencia y larga distancia puede alcanzar una potencia de CC de 8,5 kW con una eficiencia de transmisión CC-CC de aproximadamente el 1 % a la frecuencia operativa de 2,45 GHz y para la distancia de 10 km.

Vista esquemática del MWPT de alta potencia y larga distancia basado en el magnetrón asimétrico y el rectificador de ondas de ciclotrón.

Finalmente, la simulación del sistema MWPT de alta potencia y larga distancia puede lograr una potencia de CC de 8,5 kW con una eficiencia de transmisión de CC-CC de aproximadamente el 1 % en la frecuencia operativa de 2,45 GHz y la distancia de 10 km.

Funcionamiento

Magnetrón con la cavidad resonante asimétrica, las correas y el circuito de acoplamiento de bucle de salida pueden promover eficazmente la interacción haz-onda, suprimir la competencia de modos y mejorar el acoplamiento de salida

El sistema sigue fases de generación de microondas, transmisión a través de antenas y conversión de microondas a corriente continua mediante el rectificador.


El primer modo adopta el diodo rectificador de transistor único con baja potencia, que puede realizar transferencia de potencia a corta distancia con tamaños de emisor y receptor relativamente compactos mediante la combinación de potencia 
 El segundo modo aplica el rectificador de ondas de ciclotrón de alta potencia y alta eficiencia 
En comparación con las tecnologías de semiconductores, para el mismo rango de alta potencia, el tubo de vacío basado en microondas posee más eficiencia de conversión, menor costo y menor relación potencia-peso, incluso si incluye la fuente de energía, el convertidor de CC a CC, el equipo de enfriamiento y todos los demás elementos accesorios esenciales

 En consecuencia, el sistema MWPT basado en el rectificador de ondas de ciclotrón 

.  
Arquitectura y aplicación del sistema MWPT de alta potencia y larga distancia.
Esquema estructural del novedoso magnetrón resonante asimétrico de alta potencia y sus componentes principales.

En este magnetrón, adopta un resonador asimétrico, cuya distribución de campo se intensifica en comparación con la del resonador simétrico, lo que puede mejorar la intensidad del campo en la zona de acoplamiento de energía y debilita la intensidad del campo en la zona de interacción. Y en particular, el campo de acoplamiento de salida mejorado conduce a un aumento de la potencia de salida, y la intensidad del campo debilitado satisface más la condición de resonancia del magnetrón, lo que conduce a un aumento de la eficiencia. Mientras tanto, las correas rotas se utilizan para unir componentes alternativos en la cavidad con ranuras magnéticas.  

Bibligorafia

B. Hu et al., “A long-distance high-power microwave wireless power transmission system based on asymmetrical resonant magnetron and cyclotron-wave rectifier,” Energy Reports, vol. 7, pp. 1154–1161, 2021, doi: 10.1016/j.egyr.2020.12.026.

Revision: The System of Wireless Energy Transfer

Al acercarse estas estructuras cara a cara, forman el acoplador direccional de microondas que posee un buen rendimiento en la transferencia de energía de una estructura a otra.

 El sistema consta de dos estructuras de microcintas, cada una de las cuales no emite energía de microondas en sus ubicaciones individuales.

no tiene influencia sobre los humanos ni otros objetos biológicos que se encuentran en las proximidades del sistema de transferencia inalámbrica de energía.

Mension de Tesla

os artículos no proporcionan datos sobre la implementación práctica de este método y no se proporcionan los resultados de la simulación del funcionamiento de dichos dispositivos. Estos autores no desarrollaron más esta dirección, a pesar de su evidente p

la línea de transmisión microstrip también tiene una pequeña radiación parásita de la energía de la señal que se propaga en ella desde un lado. 

PArametros

. El sistema puede transferir energía por encima de cientos de vatios

Los resultados del modelo mostraron que las pérdidas de energía no superaban 1 dB a una distancia entre partes del sistema de 10 mm

Las líneas microstrip se colocaron sobre sustratos dieléctricos. Como material dieléctrico se utilizó el policarbonato con constante dieléctrica ε = 3,9 y tg 0,005 δ = . Los espesores de los sustratos fueron de 5 mm. La distancia entre las líneas de las tiras se cambió de 5 mm a 30 mm

La línea de tiras de cobre se pegó al policarbonato con silicona. El grosor de la línea de la tira fue de 0,3 mm (un poco más que en la simulación). Como plano de tierra se utilizó el FR-4 de dos caras con un espesor dieléctrico de 1 mm y dos onzas de cobre en ambos lados. La conexión eléctrica entre los lados de cobre del FR-4 era capacitiva (obviamente, no es una solución perfecta). Este plano de tierra combinado también estaba pegado al policarbonato con silicona. 

a atenuación en la transferencia de energía fue de 5,93 dB en la frecuencia de 49 MHz y de 4,18 dB en la frecuencia de 115 MHz. Todos los datos experimentales obtenidos concuerdan con los resultados de la simulación.


usos

coches eléctricos, vehículos aéreos no tripulados

Funcionamiento

l uso de líneas de microbanda en espiral reduce sustancialmente el tamaño de las estructuras electromagnéticas y abre buenas oportunidades para la mitigación de las reclamaciones sobre la colocación mutua de los elementos del sistema de carga.
La estructura electromagnética en MWO.
la atenuación transitoria en la frecuencia principal (50 MHz) alcanza el valor en 6,4 dB, mientras que en la doble frecuencia (100 MHz) la atenuación disminuye hasta 3,5 dB, y alcanza el mínimo en 0,17 dB en la frecuencia principal (50 MHz). frecuencia en 210 MHz  
La apariencia de las estructuras de líneas de microstrip.


MAteriales

material dieléctrico de bajo coste

Bibliografia

[1] E. I. Shirokova, A. A. Azarov, and I. B. Shirokov, “The System of Wireless Energy Transfer,” 2019 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus), Mar. 2019, doi: 10.1109/EIConRus.2019.8656635.

miércoles, 28 de agosto de 2024

Revision: Efficiency Bound of Radiative Wireless Power Transmission Using Practical Antennas

 el límite de eficiencia de la transmisión de energía inalámbrica radiativa (WPT) para varios tipos de antenas receptoras prácticas.

el límite máximo de la eficiencia de transferencia de energía (PTE) y la forma óptima de la corriente de la estación base se encuentran en términos del área de transmisión y la distancia de transferencia

Reseña historia


el límite PTE de la WPT radiativa se deriva para un tamaño dado del área de transmisión y la distancia entre la estación base (BS) y la antena móvi

Uso mensionado

satelital
en un avión sin combustible

teoria

Eficiencia de transferencia de energía
 La PTE se define entonces como la potencia de recepción en la carga de la antena móvil sobre la potencia de entrada real en la corriente de transmisión
Analisis matematico de la eficiencia

, desde un punto de vista práctico, es imposible utilizar toda el área como EB transmisora. Por lo tanto, debemos determinar la forma óptima de la corriente BS que minimice el área de transmisión, así como el límite de PTE cuando se utiliza el área permitid

, para maximizar el PTE y utilizar el área mínima de la superficie de transmisión, es necesario utilizar la región con alto flujo de corriente. Para maximizar la integral del numerador en un área de transmisión limitada, se debe eliminar cualquier corriente base por debajo de cierto valor porque contribuye menos a la potencia de recepción de la antena móvil. Utilizando este enfoque, se pueden relacionar el PTE máximo y el área de transmisión mínima

. Diagrama de flujo de las relaciones entre el área de transmisión, la distancia de transferencia y el PTE [161]

ue la forma de la distribución óptima de la corriente de transmisión no es un círculo o un rectángulo, sino que varía desde una forma de jarra hasta una forma ovalada según la eficiencia objetivo o el área de transmisión disponible, ambas relacionadas con el valor de cor

. EJEMPLOS NUMÉRICOS para microondas

s. La frecuencia de funcionamiento también está establecida en 2,4 GHz y el ancho de la apertura de la bocina cuadrada es de 1,9 λ. La apertura radiante de la antena de bocina se coloca en el centro del plano xy a una distancia d de la superficie de la BS, emitiendo un campo polarizado en y con una ganancia de 14,8 dB

Cuando se aplica un valor de corte del 10%, el área BS existente es de sólo 121λ2 (1,9 m2), mientras que la eficiencia máxima es del 90,1%.


B. Antena de parche

Para un valor de corte del 10%, el tamaño del área restante de la BS es de aproximadamente 330λ2 (5,2 m2) y el PTE máximo es de aproximadamente el 85,0%, que es mucho mayor que el del dipolo

C. Antena de bocina

 Parametros

El PTE máximo límite para la antena dipolo, indicado como una línea negra, es relativamente bajo (44,2%) , ene un patrón de radiación omnidireccional, el PTE máximo no puede exceder el 50% cuando se utiliza solo una superficie de transmisión plana. Sin embargo, si la superficie BS se implementara en ambos lados del dipolo o como una forma conforme, se incrementaría el límite de eficiencia máxima[161]


el resultado PTE de la antena de parche mejora mucho. frecuencia de funcionamiento cuando todas las longitudes eléctricas del sistema son fijas. Esto se debe a que la magnitud de la corriente de base óptima en la superficie tangencial dada está determinada únicamente por el patrón del campo radiante de la antena móvil, como se describe en (8). También puede explicarse mediante (11) con la configuración de la Fig. 1 (b). La ecuación (11) implica que la PTE máxima es la relación entre la potencia radiada a todo el espacio y la potencia que pasa a través de la superficie BS dada. Esto se debe a que el parche emite la mayor parte de su campo hacia un solo lado, lo que enfoca mejor el campo radiante en la superficie de la BS. Para la antena de parche, se puede lograr un PTE del 20% utilizando un área de transmisión de 11λ2 (0,17 m2). Si la antena de parche está diseñada para enfocar una mayor parte del campo en la superficie de la EB, el PTE puede aumentarse aún más, aunque el área de la superficie de transmisión sería la misma. [161]

Una antena de bocina, que es un tipo de antena de apertura, ofrece el mejor rendimiento. El límite de PTE de la antena de bocina converge a casi el 97,4% para un tamaño grande de apertura de transmisión. Cuando se utiliza la antena de bocina, un área de transmisión de sólo 4λ2 (0,06 m2) puede alcanzar el PTE objetivo. [161] 

Bibliografia

[1] J. H. Kim, Y. Lim, and S. Nam, “Efficiency bound of radiative wireless power transmission using practical antennas,” IEEE Trans Antennas Propag, vol. 67, no. 8, pp. 5750–5755, Aug. 2019, doi: 10.1109/TAP.2019.2922444

martes, 27 de agosto de 2024

Revision: Wireless Power Transmission for the Internet of Things (IoT)

 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 EFICIENCIA DEL CIRCUITO COSECHADORA CAMBIA SEGÚN LA DISTANCIA DE LA BRECHA
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)

sistema transmisor de microondas.

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

Geometría de la antena basada en bobina propuesta.

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.


. Sistema recolector de energía inalámbrico de alta eficiencia y bobina múltiple




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.

lunes, 26 de agosto de 2024

Revision: Wireless power transfer system for battery-less sensor nodes

 presenta el diseño y la implementación de un sistema inalámbrico de transferencia de energía e información totalmente integrado, que opera a 24 GHz y permite nodos de sensores sin batería

 MPT: Requiere un generador de microondas y una rectena para la recepción [1] 

Usos mensionados

aplicaciones emergentes en diferentes dominios, como la robótica de infraestructura, los dispositivos de Internet de las cosas (IoT), y redes de sensores , vehículos aéreos no tripulados (UAV), robots de inspección de tuberías de infraestructura y pequeños nodos de sensores sin batería 

Teoria

Frecuencias altas, menor tamaño de antena, Seguridad
24 Ghz para que no interfiera , mayor propagación y pérdidas atmosféricas, así como componentes semiconductores menos eficientes, compensar por  aumento proporcional en la directividad y la ganancia de las antena, huella de circuito reducida

Parámetros

 opera a 24 GHz 
modulación de retrodispersión a 868 MHz. para comunicar datos de forma inalámbrica,
 Los circuitos rectificadores tienen una eficiencia medida de hasta el 35 %, , un 10% mayor a trabajos pasados
 el duplicador de voltaje proporciona una eficiencia de rectificación máxima del 36% o 22% con el diodo MA4E2054A o SMS7621, respectivamente, para una resistencia de carga de 400 CC y una potencia de entrada de 12,5 dBm. 
. Se logró una potencia de salida de CC máxima de 0,51 mW para una potencia de transmisión de RF de 20 dBm (100 mW) a la distancia especificada de 0,15 m
del PTX de 20 dBm y el GRX de 13,8 dBi, la ganancia de la antena de bocina (GTX ) es de 17,1 dBi según su hoja de datos

Para el rectificador independiente, se observó un voltaje CC de salida máximo de 2,5 V con una eficiencia de conversión RF-DC del 35 % con una resistencia de carga de 200 y una potencia de entrada de 16 dBm a 24 GHz, lo que supone una mejora significativa con respecto a la última tecnología. La matriz MPA 4×4 tuvo una ganancia medida de 13,8 dBi y una buena pérdida de retorno en la frecuencia de interés.

las eficiencias de rectificación máximas obtenidas experimentalmente, 35% a 18 dBm de potencia de entrada para  rectificador en derivación, y 30% a 16 dBm de potencia de entrada para versión con doble voltaje,
La velocidad de datos alcanzada con esta configuración fue de 2400 bps

Materiales usados

 Los circuitos rectificadores utilizan diodos Schottky disponibles comercialmente para convertir la potencia de RF a CC
Super Capacitores
eysight N5247A PNA-X con calibración de carga corta
generador de señales Keysight E8267D configurado a 24 GHz

El módulo bladeRF se utiliza para generar una señal de onda continua (CW) a 868 MHz, con una potencia de salida de 14 dBm, 
n conectores Southwest Microwave de precisión de 2,4 mm
módulo de administración de energía (Texas Instruments BQ25570)
capacitor de 4,7 mF para almacenar la energía CC
 un módulo de radio definida por software (SDR) Nuand BladeRF

, la modulación de retrodispersión es impulsada por los paquetes de datos de carga útil generados por una unidad de microcontrolador (MCU) de potencia ultrabaja, como Texas Instruments MSP430 o un ST Microelectronics ARM M0+

Estructura 

El sistema consta de una fuente de alimentación de RF, un conjunto de antenas receptoras, un rectificador y un nodo sensor sin batería que se comunica mediante modulación de retrodispersión a 868 MHz.
Se diseñó un arreglo de antenas de parche microstrip (MPA) de 4×4, para recibir la potencia de RF y transferirla al circuito rectificador  
 Se diseñó una combinación de red de alimentación corporativa y en serie para conectar los parches. Se utilizó material de sustrato Rogers 3003 con un espesor de 0,51 mm, r = 3,0 y tangente de pérdida tan δ = 0,001
Conjunto plano de MPA 4 × 4, a). Diseño de matriz con dimensiones L1=L4=3,5 mm, L2=L3=4 mm, d1=d2=6 mm, S1=13,4 mm, S2=7,5 mm, S3=2,7 mm, S4=8,55 mm, b). Matriz fabricada.
Circuitos rectificadores fabricados a) duplicador de voltaje, b) derivación.

Configuración de medición para TIP a un nodo sensor sin batería, que contiene todos los componentes del sistema. El nodo del sensor está delineado ya que la figura ha sido editada para que sea más compacta

(i) el rectificador propuesto en configuración en derivación con un conjunto de antenas de parche de microcinta planas de 4 × 4, como se ilustra en la Fig. 13; 
(ii) módulo de administración de energía (Texas Instruments BQ25570), que utiliza un capacitor de 4,7 mF para almacenar la energía CC;
 (iii) un nodo sensor que utiliza un microcontrolador de baja potencia para implementar comunicación de retrodispersión a 868 MHz; y 
(iv) un módulo de radio definida por software (SDR) Nuand BladeRF que actúa como receptor de los datos del nodo sensor.
Muestra de rectina fabricada


Consiste en una fuente de RF que transmite potencia al nodo a 24 GHz para proporcionar suficiente energía para que se active y tome una única medición. De esta manera, se puede eliminar la necesidad de baterías



Funcionamiento

  utilizar un elemento de almacenamiento de energía físicamente pequeño, por ejemplo, un supercondensador, que se puede cargar mediante transferencia de energía inalámbrica a

El sensor sin batería transmitió datos a una estación base realizada como un flujo de radio GNU que se ejecuta en un módulo de radio definido por software bladeRF. para permitir el funcionamiento y la comunicación inalámbrica a una distancia de 0,15 metros.

modulación por desplazamiento de amplitud (ASK), con el 0 binario asociado con una reflexión alta y el 1 binario con una reflexión baja


Ojo


Ver regulaciones del pais

Bibliografia

[1] B. T. Malik, V. Doychinov, A. M. Hayajneh, S. A. R. Zaidi, I. D. Robertson, and N. Somjit, “Wireless power transfer system for battery-less sensor nodes,” IEEE Access, vol. 8, pp. 95878–95887, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2995783.

Revision : Hybrid Mode Wireless Power Transfer for Wireless

¿Que son Las redes de sensores inalámbricos (WSN) ?

Aplicacion: Las naves espaciales


presentar un esquema de transmisión de energía inalámbrica en modo híbrido para una red de sensores inalámbricos de una nave espacial

Funcionamiento.

sistema de a transferencia inalámbrica simultánea de información y energía (SWIPT)

 la información transmitida por los sensores se transmitirá hacia atrás al transmisor de potencia

 transferencia de potencia inalámbrica basada en resonancia WPT BASADA EN RESONANCIA

se propone la transmisión de energía por microondas para sensores inalámbricos que consumen energía de CC desde 1 mW hasta cientos de mW. Los diodos Schottky son capaces de rectificar ese nivel y se han demostrado muchos casos. Para cubrir un rango de azimut de 360°, proponemos una matriz de transmisión de potencia de microondas con prisma hexagonal,

cada cara del conjunto transmisor de energía puede cubrir una región con su haz de energía de microondas, cada cara lanzará un haz con un ángulo de haz de 60 grados.

, todo el espacio alrededor del conjunto de transmisión de potencia de microondas del prisma hexagonal quedará completamente cubierto

Fuentes de energía, amplificadores de potencia de microondas de estado sólido.  simplificar los divisores de potencia, utilizar más amplificadores de potencia. 

Sensores con 100 mWs o más de consumo de energía

Los circuitos rectificadores están conectados a una superficie colectora de energía, que se compone de unas pocas celdas colectoras de energía de microonda. una celda de este tipo puede manejar entre 30 y 100 mW de potencia CC

Un circuito rectificador siempre está compuesto por un filtro de entrada, una red de adaptación de impedancia, un diodo y un filtro de salida. 

El filtro de entrada se utiliza para suprimir los armónicos producidos por el diodo. 

El filtro de salida se utiliza para obstruir la fundamental y los armónicos.

 La red de adaptación de impedancia se emplea para conseguir una adaptación conjugada en la interfaz de entrada del circuito rectificador.

La topología de la fuente de alimentación para sensores con un consumo de energía de 100 mW o más se ilustra en la Fig. 4. Se necesitarán más unidades rectificadoras para una mayor demanda de energía

Topología de fuente de alimentación basada en MPT para sensores con un consumo de energía de 100 mW o más

Para recolectar eficazmente energía de microondas, se han propuesto metasuperficies electromagnéticas [12] las microondas se utiliza aquí como en la aplicación del absorbente, aunque con una pequeña diferencia en que aquí la energía de microondas no se convertirá en calor sino en energía de CC a través del circuito rectificador.

B. Sensores con consumo de energía de 10 mW -100 mW

Topología de fuente de alimentación basada en MPT para sensores con un consumo de energía de 10-100 mW.


una unidad rectificadora será suficiente para alimentar un sensor para sensores de consumo de 10 mW -100 mW. 

Para este fin se pueden emplear algunos tipos de diodos Schottky.  

C. Sensores con consumo de energía de 10 mW o menos

Topología de fuente de alimentación basada en MPT para sensores con un consumo de energía de 10 mW o menos.


la salida de una celda se dividirá y luego se alimentará para alimentar algunos sensores

una unidad rectificadora puede manejar una potencia de CC de entre 30 y 100 mW

COLECCIÓN DE ENERGÍA DE MICROONDAS

La unidad de superficie rectificadora se diseñará cuidadosamente para absorber más potencia de RF y manejar la conversión con alta eficiencia

Bibliografia

[1] S.-W. Dong et al., “Hybrid Mode Wireless Power Transfer for Wireless Sensor Network,” IEEE Wireless Power Transfer Conference (WPTC)., 2019, doi: 10.1109/WPTC45513.2019.9055665.
[12] Shi-Wei Dong, Yazhou Dong, Xumin Yu, et al., “Theory of EM Metasurfaces and Its Application in Microwave Power Collection,” in Proc. Of IEEE International Conference on Microwave and Millimeter WaveTechonology, May 19-22, 2013, Guangzhou China




sábado, 15 de junio de 2024

Revision: KW-class wireless power transmission based on microwave beam

 El sistema WPT descrito utiliza un haz de microondas de 2,45 GHz y 1,0 kW de potencia. Incluye un magnetrón de alta potencia, sintonizador de tres estubs, atenuador variable, acoplador direccional,  divisor de potencia y antena parabólica de 36,5 dBi de 3 metros de diámetro y 20 kg solo para la transmisión , para la transmision. en recepcion  contador de potencia, una antena de recepción, un filtro de coincidencia de impedancia, un rectificador, y la carga. Se transmitió 2,3 kW y se recibió 1,02 kW a 50 m, con una eficiencia del 44,3\%.

 usos

Esta topología de transmisión de potencia inalámbrica mediante microondas es la más adecuada para trabajar con aplicaciones de alta potencia, como vehículos aéreos no tripulados (UAV) y drones, debido a su capacidad para transmitir varios kW de potencia a largas distancias con alta eficiencia. 


Las antenas en el sistema receptor están conectadas en serie para incrementar el voltaje de salida y en paralelo para aumentar la corriente de salida. Además, se diseña una superficie selectiva de frecuencia (FSS) de bucle cuadrado para mejorar la eficiencia de conversión y reducir las ondas armónicas de orden superior. Sin embargo, el uso de una antena parabólica de 3 metros de diámetro y 20 kg solo para la transmisión puede resultar en un método demasiado grande y costoso para ciertas implementaciones.

En conclusión, esta tecnología ofrece una solución robusta y eficiente para la transmisión de alta potencia mediante microondas, aunque los desafíos de tamaño y costo deben ser considerados según la aplicación específica.d

Aportes 

 La antena SP Yagi tiene una mejor eficiencia de conversion cerca del angulo incidente de 90 grados.
Diseña una superficie selectiva de frecuencia de bucle cuadrado, 

Materiales utilizados 

 Sistema Tx:
magnetron de alta potencia 2.4 GHz
Antena parabolica de 36.5 dBi de ganancia
Rectenas de parche polarizado
Sistema Rx de dos conjuntos de rectenas de 36x40 y 36x16
Guias de onda rectangulares
diodo Schottky de polarizacion cero HSMS 2850
PCB FR4 de 1.6 mm de espesor
Para medir el comportamiento de transmisión, se utiliza un analizador de red vectorial de 2 puertos.

Teoría 

 Ventajas en distancia a la transferencia de energía inalámbrica por acoplamiento magnético y 
transferencia de energía inalámbrica capacitiva.

Topologia  

se requiere un magnetrón junto con su fuente de alimentación para el control, un sintonizador de tres estubs para la coincidencia de impedancias, un atenuador variable para controlar la salida máxima, un acoplador direccional para medir la potencia de salida, un divisor de potencia para la polarización dual y una antena parabólica de transmisión de 36.5 dBi de ganancia.

En el sistema de recepción (RX), se requiere un contador de potencia, una antena de recepción, un filtro de coincidencia de impedancia, un rectificador, una carga visible y un voltímetro. La antena SP Yagi muestra una mejor eficiencia de conversión RF-DC cerca del ángulo incidente de 90 grados, mientras que las antenas dual-polarizadas ofrecen un rendimiento superior en una gama más amplia de ángulos de incidencia.

En TX, El magnetron y su fuente de alimentacion para control, sintronziador, atenuador, acoplador, medidro de potencia, divisor de poder, antena de transmision, 
En RX requiere contador de potencia, antena de recepcion, Impedancia coincidente y filtro, rectificador , carga visible y voltimetro. 



Fig. 1 Configuración de un sistema de transmisión de energía inalámbrica de alta potencia.
Fig. 2 Fotografías del sistema transmisor de alta potencia. Sistema Tx (superior), guía de ondas de alimentación de polarización dual y magnetrón.


 La rectena se compne de anterna de parche polarizada dual, dipolo cruzado polarizado dual y antena Yagi
Matrix de rectena , consta de una antena de parche cuadrada polarizada 4x4 
4 rectenas estan conectadas en serie para mejorar el voltaje de salida.  4 juegos d rectenas verticuales conectadas en paralelo para sumar corriente
Fig. 6. Fotografías de un conjunto de recenas de parche cuadrado polarizado dual 4x4




Parametros 


1 KW de potencia.
2.45 GHz de haz de microondas
divisor de potencia
potencia de transmisión de Transmisión 2.3 kW
potencia de transmisión de Recepción 1.02kW

eficiencia 44.3%
Antenas de 3 metros de diametro y 20 kg, Ganancia de antena 36.5 dBi, VSWR de 1.5:1 , 3.2 grados de ancho de haz de potencia media, eficiencia de 98% 
Fuente RF de 5 W para antena dipolo DP y SP yagi
antena de bocina de 10 dBi
distancia entre antenas 1 m
potencia de recepcion de 8 dBm
distancia de 50 m
eficiencia total calculada 47.3% 
eficiencia de conversion de fuente 84.3% , eficiencia de antena TX 98% , Perdida de ruta 77.4% , eficiencia de conversion RF-CC 74% 

Aplicaciones mencionadas 

 Vehiculos aereos no tripulados
Drones

 Bibliografia 

Y. Park and D. Youii, “KW-class wireless power transmission based on microwave beam,” in 2020 IEEE Wireless Power Transfer Conference, WPTC 2020, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Nov. 2020, pp. 5–8. doi: 10.1109/WPTC48563.2020.9295626.


sábado, 8 de junio de 2024

Revision: A High-Efficiency Inverse Class-F Microwave Rectifier for Wireless Power Transmission

El autor presenta un rectificador de microondas de clase F inverso compuesto por el diodo Schottky HSMS2860, logrando una eficiencia del 80,4\% a una potencia de entrada de 13 dBm en un ancho de banda de 2.25 a 3 GHz. Detalla su red de terminación armónica de $\lambda/8$ y $\lambda/12$ para una red de terminación armónica clase F-1\


 

La metodología combina simulaciones con software ADS y pruebas de laboratorio para optimizar parámetros como la eficiencia y la impedancia.

 Usos

Este sistema WPT está destinado a aplicaciones de recolección de energía y dispositivos autónomos, como en ciudades inteligentes o redes de IoT

materiales

a describe el diseño de un rectificador basado en el diodo Schottky HSMS2860
y la superposición de estos Consta de un condensador de bloque de CC C1, Diodo Schottky HSMS2860 (con resistencia en serie Rs = 6, capacitancia de unión de polarización cero Cj0 = 0,18 pF, voltaje de ruptura Vbr = 7 V y potencial incorporado Vbi = 0,65 V)
generador de señales (Agilent N5171B)
 acoplador bidireccional  (PE2CP1019 con acoplamiento de 20 dB y directividad de 15 dB)

ventajas

, compacidad y baja pérdida de inserción, y también puede lograr una mayor eficiencia al implementar una topología clase F-1. .

usos mensionados 

 redes de sensores inalámbricos, dispositivos médicamente implantados, etc., además de que pueden conducir a la realización de entornos inteligentes (Internet de las cosas, ciudades inteligentes
Aplicaciones en redes de sensores inalámbricos y dispositivos médicos implantados. 

topologia

 Entre el hardware esencial destaca la red de terminación armónica, que mejora la eficiencia al reducir la superposición de armónicos de corriente y voltaje

se presenta la topología del rectificador clase F inversa (clase F-1)
}conectando una línea de transmisión de extremo abierto λ/12 en paralelo con el cátodo del diodo, y una línea de transmisión de extremo corto λ/8 en serie con el ánodo del diodo
(a) Rectificador clase F-1 propuesto y formas de onda de corriente y voltaje ideales clase F y clase F-1 en el dominio del tiempo.

 Consta de un condensador de bloque de CC C1, Diodo Schottky HSMS2860  , una red de terminación armónica, un filtro de CC (L1 y C2) y una carga resistiva RL

Funcionamiento

El sistema opera en fases que incluyen la captura de energía RF, rectificación, filtrado y conversión a DC, aprovechando la cancelación de armónicos en las formas de onda de corriente y voltaje para minimizar pérdidas en el diodo Schottky HSMS2860

Parametros

eficiencia de conversión máxima del 80,4 % para una potencia de entrada de 13 dBm a 2,35 GHz, y una eficiencia superior al 60 % dentro del ancho de banda de 2,25 a 3 GHz y para una amplia gama de cargas de salida. 

Red de terminación armónica compacta, formada por líneas de transmisión de λ/12 y λ/8. La estructura logra una eficiencia de conversión del 80.4% a 2.35 GHz y un funcionamiento estable entre 2.25-3 GHz​

a corriente positiva residual se debe a Cj0 , que presenta una reactancia relativamente pequeña a 2,45 GHz e induce una corriente grande cuando el diodo se apaga). 

Fig. 2. (a) Configuración de medición y (b) eficiencia de conversión simulada y medida en función de la frecuencia (Pin = 13 dBm, RL = 350), (c) en función de Pin ( f0 = 2,35 GHz, RL = 350), y (d) como función de RL (Pin = 13 dBm, f0 = 2,35 GHz)

Se fabricó un prototipo sobre un sustrato dieléctrico F4BM220 (εr = 2,2, tan δ = 0,0007) con un espesor de 0,5 mm (se utilizaron componentes Murata de chip 0402)

software usado 

La estructura del rectificador clase F-1 en la Fig. 1 (a) se ha optimizado con el software comercial Advanced Design System (ADS) 

bibliografia

[1] F. Zhao, D. Inserra, G. Wen, J. Li, and Y. Huang, “A High-Efficiency Inverse Class-F Microwave Rectifier for Wireless Power Transmission,” IEEE Microwave and Wireless Components Letters, vol. 29, no. 11, pp. 725–728, 2019, doi: 10.1109/LMWC.2019.2944525.