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NTIS 바로가기기계저널 : 大韓機械學會誌, v.55 no.4, 2015년, pp.39 - 42
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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진동 에너지 하베스터란? | 진동 에너지 하베스터는 무선 센서 노드의 전원 공급과 같이 작지만 유용하게 활용할 수 있는 곳에 적용하기 위하여 주위의 버려지는 진동 에너지를 전기 에너지로 변환하는 장치이며, 변환 방식에 따라 압전형, 전자기형, 정전기형 등으로 나눌 수 있다. 전자기형 진동 에너지 하베스터는 코일과 자석의 상대운동에 의해 기전력이 유도되는 패러데이 법칙에 기반하며, 다른 타입에 비해 보다 다양한 구조로 설계가 가능하며 변환 효율이 비교적 높다는 장점을 가지고 있다. | |
전자기형 진동 에너지 하베스터의 장점은 무엇인가? | 진동 에너지 하베스터는 무선 센서 노드의 전원 공급과 같이 작지만 유용하게 활용할 수 있는 곳에 적용하기 위하여 주위의 버려지는 진동 에너지를 전기 에너지로 변환하는 장치이며, 변환 방식에 따라 압전형, 전자기형, 정전기형 등으로 나눌 수 있다. 전자기형 진동 에너지 하베스터는 코일과 자석의 상대운동에 의해 기전력이 유도되는 패러데이 법칙에 기반하며, 다른 타입에 비해 보다 다양한 구조로 설계가 가능하며 변환 효율이 비교적 높다는 장점을 가지고 있다. 이 글에서는 전자기형 진동 에너지 하베스터를 설계하는 과정에서 고려해야 할 사항들을 제시하고 구체적인 설계 방법에 대해 소개하고자 한다. | |
코일과 자석의 상대운동 방향이 코일의 회전축과 수직인 경우에는 자속밀도는 일정한 반면 자속과 교차하는 코일 면적이 시간에 따라 변하므로 kt=NBl과 같은 간단한 식으로 계산할 수 있지만 일치할 경우는 어떻게 구하는가? | 코일과 자석의 상대운동 방향이 코일의 회전축과 수직인 경우에는 자속밀도는 일정한 반면 자속과 교차하는 코일 면적이 시간에 따라 변하므로 kt=NBl과 같은 간단한 식으로 계산할 수 있다. 그러나 상대운동 방향이 코일의 회전축과 일치하는 경우, 코일 면적은 일정 일정하지만 코일과 교차하는 자속밀도가 시간에 따라 변하므로 # A와 같은 식으로 구해야 한다. 이 경우 거리에 따른 자속밀도의 변화율을 추가로 계산해야 하므로 자속밀도를 직접 이용하는 방식에 비해 계산이 복잡하고 오류가 발생하기 쉽다는 단점이 있다. |
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