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전자기형 진동 에너지 하베스터 설계 시 고려사항 원문보기

기계저널 : 大韓機械學會誌, v.55 no.4, 2015년, pp.39 - 42  

이한민 (한국기계연구원 시스템신뢰성연구실)

초록
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이 글에서는 전자기형 진동 에너지 하베스터 개발을 위해 설계 시 고려해야 할 사항에 대해 소개하고자 한다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 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.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
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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