$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 자기 공진 결합 방식을 이용한 무선 전력 전송기술 구현을 위한 자기 공진기 소형화 설계
Miniaturization of Inductive Resonator for Implementation of Wireless Power Transfer Technology Using Resonant Inductive Coupling 원문보기

한국정보통신학회논문지 = Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering, v.18 no.8, 2014년, pp.1798 - 1804  

조영식 (Center for Advanced Electric Applications, Wonkwang University) ,  박지혜 (Department of Information and Communication Engineering, Wonkwang University) ,  남윤서 (Department of Information and Communication Engineering, Wonkwang University) ,  최세영 (Department of Information and Communication Engineering, Wonkwang University)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

자기 공진 결합 (resonant inductive coupling) 현상을 이용한 무선 전력 전송 기술을 구현하기 위하여 새로운 구조의 자기 공진기를 제시한다. MIT 연구팀이 제안한 헬릭스 (helix) 모양의 자기 공진기의 크기를 줄이고, 공진 주파수 10 MHz를 유지하며, 무선 전력 전송 효율이 크게 열화 되지 않도록 설계한다. 새로운 구조의 자기 공진기는 스파이럴 (spiral) 모양으로써 헬릭스 모양 대비 소형화를 달성하였다. 스파이럴 모양 ($1,696cm^3$)의 자기 공진기는 헬릭스 모양 ($59,376cm^3$) 대비 97% 소형화를 이룩하였고, 무선 전력 전송 효율은 기존 기술 (2 m 거리에서 40 % 전송 효율) 대비 9% 이하로 차이를 줄임으로써 무선 전력 전송 기술의 실용화에 기여할 수 있게 되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A novel inductive resonator for the implementation of wireless power transfer using resonant inductive coupling is presented. The proposed inductive resonator is much smaller than the helix shape resonator suggested by MIT research team but operates the same resonant frequency with comparable wirele...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 본 논문에서는 MIT 연구팀이 제안한 자기 공진 결합 방식을 이용한 무선 전력 전송 시스템의 수신부 공진기 소형화 설계 방안을 제시하였다. 3차원 초고주파 모델링 소프트웨어 패키지 (ANSYS 사의 HFSS)를 이용하여 시뮬레이션 한 결과 기존 기술 대비 97 % 소형화를 이룩하였고, 31.
  • 본 논문에서는 MIT 연구팀이 제안한 자기 공진 결합방식을 도입하되, 협소한 공간에서 사용이 가능하도록 무선 전력 전송 시스템의 수신부 회로의 소형화 방법을 제시하고, 무선 전력 전송 효율을 분석하였다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
무선 전력 전송(Wireless Power Transfer) 시스템이란 무엇인가? 무선 전력 전송(Wireless Power Transfer) 시스템은전력을 무선 전송에 유리한 마이크로파나 자기 공진의 물리현상을 이용하여 에너지를 전달하는 새로운 개념의 전력 전송 방식으로 전선 없이 전기에너지를 공간을 통해 보낼 수 있는 시스템이다. 무선 전력 전송을 위한 고전적인 정전기 유도 방식은 20 세기 초에 이미 발견되었다.
비방사 (non-radiative) 전력 전송 방식으로 어떤 것이 있는가? 근거리장 (near-field) 또는 비방사 (non-radiative) 전력 전송 방식은 자기 결합 (inductive coupling) 방식과자기 공진 결합 (resonant inductive coupling) 방식 등두 가지가 있다. 그림 1에 묘사된 자기 결합 방식은 휴대폰, 태블릿 컴퓨터, 전동 칫솔, 전기 면도기 같은 휴대용 전자제품을 위한 범용 충전기[5], 집적회로 내부의전력 공급[6], 의료용 기구의 전력 공급[7] 등에 폭 넓게 사용된다.
수신부 공진기로 헬릭스 모양의 공진기를 사용하였을 때 약 9%의 효율 저하가 발생하는 이유는 무엇인가? 헬릭스 모양의 공진기를 수신부 공진기로 사용하였을 때보다 약 9% 정도의 효율 저하가 발생하였다. 원인은 스파이럴 모양의 공진기의 Q-factor 값이 헬릭스 모양의 공진기보다 작기 때문이다. 공진기의 부피를 대폭줄였지만 효율이 저하되기 때문에 무선 전력 전송 시스템의 적용 분야에 따라 부피와 효율 사이의 설계 trade- off가 필요함을 알 수 있다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (10)

  1. N. Tesla, Apparatus for transmitting electrical engergy, US patent number 1,119,732, Patent and Trademark Office, Washington D.C., 1914. 

  2. W. C. Brown and E. E. Eves, "Beamed microwave power transmission and its application to space," IEEE Transactions on Microwave Theory and Tech. , vol. 40, no. 6, June 1992. 

  3. J. O. McSpadden and J. C. Mankins, "Space solar power programs and microwave wireless power transmission technology," IEEE Microwave Magazine, pp. 46-57, Dec. 2002. 

  4. V. Jamnejad and A. Silva, "Microwave power beaming strategies for fractionated spacecraft systems," in Proceeding of 2008 IEEE Aerospace Conference, pp. 1-14, March 2008. 

  5. B. Choi, J. Nho, H. Cha, T. Ahn, and S. Choi, "Design and Implementation of Low-Profile Contactless Battery Charger Using Planar Printed Circuit Board Windings as Energy Transfer Device," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 51, no. 1, pp. 140-147, Feb. 2004. 

  6. R. Matias, B. Cunha, and R. Martins, "Modeling inductive coupling for wireless power transfer to integrated circuits," in Proceeding of 2013 IEEE Wireless Power Transfer (WPT), pp. 198-201, May 201. 

  7. T. Sun, X. Xie, G. Li, Y. Gu, Y. Deng, and Z. Wang, "A two-hop wireless power transfer system with an efficiency-enhanced power receiver for motion-free capsule endoscopy inspection," IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 59, no. 11, pp. 3247-3254, Nov. 2012. 

  8. A. Kurs, A.Karalis, R. Moffatt, J.D. Joanopoulos, P. Fisher, and M. Soljacic, "Wireless power transfer via strongly magnetic resonances", Science, vol. 317, pp. 83-86, 2007. 

  9. B. Wang, W. Yerazunis, and K. H. Teo, "Wireless power transfer: metamaterials and array of coupled resonators", Proceedings of the IEEE, vol. 101, no. 6, pp. 1359-1368, June 2012. 

  10. High Frequency Structure Simulator (HFSS), Version 15.0, ANSYS, Inc., Canonsburg, PA. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로