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miércoles, 23 de octubre de 2024

Avances de la WPT RF

 los autores en [5] optimizan la implementación de PB direccionales para cargar sensores móviles considerando el espacio físico que ocupa cada sensor dentro del área de cobertura de los PB, una estrategia de asignación de dispositivo a PB basada en demandas de energía individuales para minimizar los costos totales de carga


, los autores en [6] optimizan la posición, la orientación de la antena y la asignación de tiempo de servicio de los PB móviles.  maximizan una función de la energía recolectada por dispositivo considerando que los PB pueden moverse dentro de un área restringida


n [7], [8], [9] y [10] que aprovechan al máximo las capacidades de movimiento/ vuelo de los PB (una estrategia también denominada WET nómada) para acortar dinámicamente la distancia de carga


n [7] minimizan el gasto de energía de un PB en movimiento, es decir, la suma de la energía de propulsión y la energía de transmisión, para satisfacer las demandas de carga de los dispositivos. , los autores optimizan la trayectoria y la programación de carga del PB considerando la radiación omnidireccional y una distribución arbitraria de los dispositivos en la red.


El trabajo en [8] estudia una configuración similar pero considera un PB direccional que carga diferentes grupos de dispositivos en cada punto de parada. El tiempo total de carga se minimiza optimizando la trayectoria del PB, la orientación de la antena y la posición de los puntos de parada para obtener la máxima potencia recibida de los sensores dentro del grupo servido. Nótese que se pueden aprovechar grados de libertad espaciales adicionales cuando se utilizan PB voladores debido a su inherente flexibilidad de implementación y cobertura tridimensional.



n [9] se estudia un ejemplo de un escenario habilitado para PB volador, donde los autores idean el consumo mínimo de energía del PB que satisface las demandas de carga de los dispositivos. Para lograrlo, los autores optimizan conjuntamente la trayectoria de carga, las ubicaciones de vuelo y el tiempo de carga para cada grupo de dispositivos


 Hacia la realización de WET sostenible.

: i) alimentar de manera eficiente los PB con fuentes de energía ecológicas, ii) asegurar las transacciones de energía (por ejemplo, dispositivos PB a PB y PB a IoT), iii) permitir una implementación flexible de los PB, iv) minimizar los gastos generales de las redes habilitadas para WET, y v) proporcionar un servicio de carga ubicuo con niveles compatibles de contaminación de RF
[0] O. M. Rosabal, O. L. Alcaraz López, H. Alves, and M. Latva-Aho, “Sustainable RF Wireless Energy Transfer for Massive IoT: Enablers and Challenges,” IEEE Access, vol. 11, pp. 133979–133992, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3337214.

jueves, 29 de agosto de 2024

Revision: Dynamic Wireless Power Transfer for Cos tEffective Wireless Sensor Networks Using Frequency-Scanned Beaming

Este diseño WPT con escaneo de frecuencia para redes de sensores inalámbricos (WSN) incluye una rejilla de sensores de 5 × 5 y una antena directiva de onda de fuga, que escanea una potencia de RF de salida de 1 W entre 2,4 GHz y 2,5 GHz para alimentar una WSN basada en IEEE 802.15.4 con 25 nodos repartidos en un área de 1,2 m × 1,2 m, utilizando sus 16 canales en la banda de 2,4 GHz.

  • Estructura del sistema: Los sistemas WPT suelen consistir en rectennas compuestas por antenas y rectificadores para recolectar energía electromagnética y suministrar energía a los sensores inalámbricos. Las antenas capturan la energía electromagnética ambiental, mientras que los rectificadores la convierten en corriente continua para dispositivos electrónicos [1].

  • Fases de operación: El sistema funciona capturando la energía electromagnética ambiental a través de antenas, convirtiéndola en señales de RF guiadas y, a continuación, rectificando estas señales en corriente continua para activar los convertidores amplificadores de CC a CC y suministrar energía a los sensores [1].

  • Hardware clave: Los componentes de hardware más destacados incluyen antenas para la captura de energía, rectificadores para la conversión de RF a CC y dispositivos no lineales como diodos Schottky o transistores para rectificar señales de baja potencia [1].

  • Parámetros logrados: los sistemas WPT tienen como objetivo maximizar la eficiencia de radiación de las antenas, optimizar el tamaño de las antenas para integrarlas en sistemas modernos y mejorar la eficiencia de conversión de RF a DC. Parámetros como la tensión de corriente continua, la alimentación de corriente continua y la eficiencia de conversión de RF a corriente continua son parámetros clave para el rendimiento del sistema [1].

  • Información de diseño relevante: Entre las consideraciones de diseño se incluyen maximizar la eficiencia de la radiación de la antena, minimizar el tamaño de la antena, seleccionar los dispositivos no lineales adecuados para la rectificación e implementar circuitos y filtros de paso de banda compatibles para evitar armónicos no deseados y maximizar la transferencia de energía [1].

} Se propone un método simple adaptativo de escaneo de frecuencia 1-D para sistemas de transferencia de energía inalámbrica radiativa (WPT) en redes de sensores inalámbricos (WSN) de baja potencia. 

utilizando una antena explorada en frecuencia, se puede alimentar un área más amplia que utilizando una antena directiva no explorada sin necesidad de equipos costosos adicionales.

cualquier sensor en la WSN puede seleccionar el canal de transmisión óptimo en la banda de 2,4 GHz

una antena de barrido de frecuencia de haz de abanico, junto con una técnica de salto de canal, se puede utilizar como un mecanismo simple para la transferencia de energía inalámbrica radiativa adaptativa en una WSN

La eficiencia de transmisión se puede optimizar dinámicamente para cada posición de nodo, utilizando un protocolo simple en el que el coordinador WSN barre la frecuencia de una señal de monitoreo y los nodos seleccionan el canal con el nivel máximo de RSSI

La Sección II revisa el trabajo relacionado con la optimización de la formación de haces para TIP. E

n la Sección III, se presenta el concepto de emisión de ventiladores escaneada en frecuencia.

 El LWA utilizado para lograr el escaneo de frecuencia se presenta en la Sección IV.

 Después de eso, la Sección V muestra cómo se puede utilizar la antena en un sistema WPT práctico basado en el estándar inalámbrico IEEE 802.15.14

Antena de onda con fugas Microstrip. a) Matriz de dos MLWA b) Parámetros S de la matriz.


Parametros

e utiliza una antena directiva de onda de fuga que escanea una potencia de RF de salida de 1 W en el rango angular de ±10◦ a 2,4 GHz a ±37◦ a 2,5 GHz para alimentar una WSN que cubre un área de 1,2 mx 1,2 m. 

ha ilustrado la capacidad de alimentar una WSN basada en IEEE 802.15.4 con 25 nodos repartidos en un área de 1,2 m × 1,2 m, utilizando sus 16 canales en la banda de 2,4 GHz. 

Bibliografia

[] M. Poveda-Garcia, J. Oliva-Sanchez, R. Sanchez-Iborra, D. Canete-Rebenaque, and J. L. Gomez-Tornero, “Dynamic wireless power transfer for cost-effective wireless sensor networks using frequency-scanned beaming,” IEEE Access, vol. 7, pp. 8081–8094, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2018.2886448.

Revision: Compact Near Field Wireless Energy Transfer

Se propone un sistema WPDT de doble banda que opera a 433 MHz y 900 MHz, utilizando DGS circulares y material dieléctrico Rogers RO4003. A una distancia de 15 mm entre transmisor y receptor, logra eficiencias de 40,9\% y 49,2\% a 440 MHz y 918 MHz, respectivamente 


  • Estructura del sistema: Los sistemas WPT cuentan con circuitos resonantes con acoplamiento inductivo o capacitivo para una transferencia de energía eficiente. Estos sistemas suelen utilizar espirales impresas con condensadores montados en la superficie para la miniaturización y estructuras de terreno abierto (DGS) para resonadores de bajo perfil [1].

  • Fases de operación: el sistema funciona mediante circuitos resonantes que concentran la energía en rangos de frecuencia específicos para mejorar la eficiencia de transferencia de energía (eWPT). Esto implica diseñar dispositivos resonantes con respuestas de banda de paso planas y optimizar el sistema para distancias específicas entre los resonadores del transmisor (TX) y del receptor (RX) [2] [3].

  • Hardware clave: Entre los componentes de hardware más destacados se incluyen los resonadores con estructuras de suelo defectuosas (DGS), que garantizan su compacidad, eficiencia y un alto factor de calidad (Q). El uso de condensadores comerciales y la alineación precisa entre los resonadores TX y RX son cruciales para un rendimiento óptimo del sistema [4] [1].

  • Parámetros logrados: los sistemas WPT tienen como objetivo optimizar parámetros como la inductancia mutua (M), el factor k, el FoM (cifra de mérito) y la eficiencia (eWPT) en frecuencias específicas (433 MHz, 900 MHz). Parámetros como la desviación de frecuencia y la adaptación de impedancias son fundamentales para el rendimiento del sistema [5] [4] [3].

  • Información de diseño relevante: Entre las consideraciones de diseño se incluyen la selección de materiales dieléctricos, la optimización de los formatos DGS y la realización de simulaciones electromagnéticas para ajustar con precisión las dimensiones del resonador y los valores de capacitancia. La metodología de diseño del sistema incluye análisis electromagnéticos iterativos, simulaciones de circuitos y optimizaciones de los parámetros S para lograr un diseño eficiente del sistema WPT [2] [6].

  • Metodología: La metodología consiste en extraer valores de inductancia mutua mediante el análisis electromagnético, optimizar las estructuras de los resonadores DGS y simular circuitos equivalentes para analizar el rendimiento del sistema. Se realizan estudios paramétricos para ajustar las dimensiones y los valores de capacitancia del DGS hasta lograr los resultados deseados [5] [2] [6].

  • Resultados: el sistema WPT de doble banda diseñado muestra valores de FoM altos a frecuencias específicas, a pesar de la degradación debida a la desalineación. El sistema logra un eWPT eficiente a distancias optimizadas, lo que demuestra los avances en el diseño de resonadores compactos para sistemas NF-WPT


La transferencia inalámbrica de energía (WPT)

LAs baterias

La mayoria de trabajos WPT se basan mayoritariamente en acoplamiento magnético y las aplicaciones de esta técnica incluyen etiquetas RFID, cargadores de dispositivos electrónicos portátiles y dispositivos médicos implantados (IMD)

 Los sistemas inalámbricos de transferencia de energía de campo cercano han llamado la atención por sus potenciales aplicaciones, como dispositivos médicos implantados, identificación por radiofrecuencia y dispositivos electrónicos portátiles en general. 

Se propone un modelo compacto para sistemas NF-WPT de corto alcance que funcionan en bandas de frecuencia ISM, empleando el concepto de resonadores de apertura del plano de tierra o estructuras de tierra defectuosas (DGS). 

Esta técnica permite la miniaturización del resonador

 El modelo propuesto en este trabajo apunta a posibles aplicaciones que requieran transferencia simultánea de energía y datos


 utiliza DGS circular superpuesto para reducir el tamaño del dispositivo resonador y obtener altos valores de Figura de Mérito (FoM)  

El sistema de doble banda fue optimizado para que a una distancia de 15 mm presentara valores altos de FoM. Si bien los ηW PT medidos han sufrido degradación por desalineamiento, el valor de FoM en la frecuencia de 440,188 MHz puede considerarse compatible con los valores obtenidos en obras que implementan sistemas en frecuencias similares. 

Además, el uso de condensadores comerciales provocó una desviación de frecuencia de 6,92 MHz, lo que provocó que el sistema diseñado funcionara fuera del rango ISM de 433 MHz. Sin embargo, en la frecuencia de 918,75 MHz, incluso con degradación, el valor de FoM se mantuvo alto en comparación con trabajos similares que operan en el mismo rango de frecuencia.  []

usos

arga de vehículos eléctricos [4]. En aplicaciones IMD

Diseño


El modelo propuesto fue diseñado mediante análisis electromagnético y construido utilizando material dieléctrico Rogers RO4003. 

Parametros

Los resonadores DGS de doble banda diseñados tienen un área total de 11,7 × 10,2 mm2 y cuando se colocan a una distancia de 15 mm entre el transmisor y el receptor, han medido valores de FoM de 0,71 y 1,07 a 440 MHz y 918 MHz, respectivamente
bandas de frecuencia ISM , . Este modelo opera en banda dual en bandas de frecuencia de 433 MHz y 900 MHz 
. Los resultados se compararon con trabajos relacionados encontrados en la literatura, e indican un ηW PT de 40,9% y 49,2%.
, el resonador de doble banda diseñado y construido presenta unas dimensiones totales de 11,7 × 10,2 mm2. 

Bibliografia

[1] F. Ferreira, M. Feldman, G. Bulla, V. Brusamarello, and I. Muller, “Compact Near Field Wireless Energy Transfer Systems Using Defected Ground Structures,” IEEE Journal of Microwaves, vol. 3, no. 3, pp. 951–961, Jul. 2023, doi: 10.1109/JMW.2023.3257122.