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후속연구

  • 특히, 진동에너지 하베스팅 기술은 사용 수명과 경제성이 우수하여 무선 센서 네트워크 적용이 보다 활발하게 진행되고 있는 기술 분야이다. 관련 분야의 시장 전망도 향후 5년 동안 두드러지는 성장세를 나타내고 있으며, 앞으로도 환경 감시 분야, 산업 자동화, 구조물 안전진단, 스마트 시티 등 다양한 분야에서 더욱 활발한 응용이 기대된다.
  • 한국세라믹기술원에서는 높은 에너지밀도를 가지는 PZT계 압전 세라믹 후막 소재를 이용한 캔틸레버 구조로부터 진동 환경에 최적화된 압전에너지 하베스터의 구조설계와 모듈 제작 및 성능평가 통해 작동주파수 25~30 Hz, 가속도 약 3 g의 진동 환경에서 발생된 진동-전기 변환 에너지를 활용하여 온도센서의 감지 신호를 무선으로 전송하고 수신부에서 센서 정보를 모니터링 하여 무선 온도 센서 노드의 원활한 작동이 가능함을 확인하였다 (그림 8). 현재 사용되고 있는 무선 센서 노드의 90% 이상은 에너지 하베스팅 기술을 통한 배터리 대체 기술의 실현이 없으면 구현이 불가능하므로 이처럼 센서, 센서노드, 게이트웨이 등 다양한 무선 센서 네트워크 구성 요소에 적용되는 전력 공급부가 진동에너지 하베스터를 이용한 전원 모듈 대체 시 보다 다양한 응용 프로그램에서 적용이 가능해질 것으로 기대된다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
에너지 하베스팅 기술이란 무엇인가? 에너지 하베스팅 기술은 태양광, 진동, 열,풍력 등과 같이 자연적인 에너지원으로부터 발생하는 에너지를 미세하게 수확하여 축적한 후 필요할 때 사용하기 위해 생성된 에너지를 저장하는 일련의 과정을 일컫는다. 이러한 에너지 하베스팅 기술은 21세기 들어, 전 세계적으로 에너지 위기의식이 급격히 고조되고 친환경 기술이 이슈화되면서 새로운 그린에너지 기술로서 많은 관심을 받아오고 있다.
에너지 하베스팅에 사용되는 미세하지만 소모되어 버려지는 에너지의 종류에는 어떠한 것들이 있는가? 이러한 에너지 하베스팅 기술은 21세기 들어, 전 세계적으로 에너지 위기의식이 급격히 고조되고 친환경 기술이 이슈화되면서 새로운 그린에너지 기술로서 많은 관심을 받아오고 있다. 미세하지만 소모되어 버려지는 많은 에너지들은 그림처럼 태양에서 발생하는 태양광에너지와 태양열에너지, 교량에서 발생하는 진동, 통신용 타워에서 전송되는 전자기에너지와 진동에너지, 생명체에서 지속적으로 발생하는 열과 이동 시 생성되는 진동, 빗방울의 위치에너지,가정에서 사용하는 각종 전자제품에서 발생하는 열과 진동, 차량의 열과 진동 등 무수히 많으며, 이러한 미소한 에너지 자원들을 에너지 변환 소재를 활용하여 유용한 전기에너지로 변환, 활용이 가능하다.
무선센서노드의 각 구성 요소별 전력 소비에 영향을 미치는 요인에는 어떠한 것들이 있는가? 무선센서노드의 각 구성 요소별 전력 소비에 영향을 미치는 요인으로는 배터리의 경우, 방전율, 배터리 크기, DC/DC 변환 효율 등이 있으며 센서부에서는 신호처리 손실,신호 상태 등이, 마이크로프로세서에서는 동작 주파수와 전압, 온도 등이 영향을 미치며,통신부에서는 데이터 속도, 전송량, 사용률(Duty cycle) 등이 주요 전력 소비원이 될 수 있다 (표 1).
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