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IoT 및 웨어러블 시스템을 위한 멀티 소스 기반 에너지 수확 구조
Multi-Source Based Energy Harvesting Architecture for IoT and Wearable System 원문보기

한국전자통신학회 논문지 = The Journal of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, v.14 no.1, 2019년, pp.225 - 234  

박현문 (전자부품연구원 SoC 플랫폼 연구센터) ,  권진산 (전자부품연구원 SoC 플랫폼 연구센터) ,  김병수 (전자부품연구원 SoC 플랫폼 연구센터) ,  김동순 (전자부품연구원 SoC 플랫폼 연구센터)

초록
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마찰 나노 발전을 활용한 TENG(: Triboelectric nanogenerators)는 작은 진동에서 높은 변환 효율과 지속적인 전력을 얻을 수 있는 장점이 있다. 하지만, 마찰 전기 에너지 수집을 위해서는 비선형 에너지 추출 기술이 요구되며, 연결 인터페이스 회로를 통한 동기화 기반의 능동적인 스위치회로가 요구된다. 본 연구는 사람으로의 움직임으로부터 발생한 비선형(non-linear) 에너지를 효율적으로 저장하는 기법을 제시하였다. 또한, 개발된 보드는 서로 다른 방향으로 움직이는 동작으로부터 발생하는 에너지를 효율적으로 수확하고 저장할 수 있다. 본 연구에서 개발된 실리콘기반 압전기반의 TENG 셀과 다중모듈이 연결 가능한 에너지 하베스팅 보드의 측정하였다. 결과적으로, 다중입력 에너지 수집환경에서 안정적인 에너지의 저장 유지를 통해 약 49.2mW/count를 발전하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

By using the Triboelectric nanogenerators, known as TENG, we can take advantages of high conversion efficiency and continuous power output even with small vibrating energy sources. Nonlinear energy extraction techniques for Triboelectric vibration energy harvesting usually requires synchronized acti...

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  • This paper introduced the basic structure of energy, capacitance, and charging time for an energy harvesting application based on self-powered system. The most important to be gained from this wearable EH is to figure out a balance of charge energy with energy consumption.
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참고문헌 (14)

  1. W. Wu, S. Bai, M. Yiam, Y. Qin, Z. L. Wang, and T. Jing, "Lead Zirconate Titanate Nanowire Textile Nanogenerator for Wearable Energy-Harvesting and Self-Powered Devices," J. of ACS Nano, vol. 6, no. 7, 2012, pp. 6231-6235. 

  2. K. Jan, T. Beckedahl, and L. M. Reindl, "Medlay: A Reconfigurable Micro-Power Management to Investigate Self-Powered Systems," J. of Sensors, vol. 18, no. 1, 2018, pp. 259-275. 

  3. H. Park, B. Kim, and D. Kim, "An multiple energy harvester with an improved Energy Harvesting platform for Self-Power Wearable device," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 13, no. 1, 2018, pp. 153-162. 

  4. M. Ku, W. Li, Y. Chen, and R. Liu, "Advances in Energy Harvesting Communications: Past, Present, and Future Challenges," IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 96, no. 9, 2015, pp. 1384-1412. 

  5. M. Ha, J. Park, Y. Lee, and H. Ko, "Triboelectric generators and sensors for selfpowered wearable electronics," J. of ACS Nano, vol. 9, no. 4, 2015, pp. 3421-3427. 

  6. M. Dini, A. Romani, M. Bottarel, V. Ricotti, G. Ricotti, and M. Tartagni, "A Nano-current Power Management IC for Multiple Hetero-geneous Energy Harvesting Sources," J. of IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 30, no. 10, 2015, pp. 5665-5680. 

  7. H. M. Park, B. S. Kim, and D. S. Kim, "Development of Energy Harvesting Board Considering Ultra-Low Power based on TENG's," Advanced Science and Technology Letters, Hokkaido, Japan, 2018, pp. 182-189. 

  8. J. Estrada-Lopez, A. Abuellil, Z. Zeng, and E. Sanchez-Sinencio, "Multiple Input Energy Harvesting Systems for Autonomous IoT End-Nodes," J. of Low Power Electronics and Application vol. 8, no. 1, 2018, pp. 2-14. 

  9. G. Yu, K. Chew, Z. Sun, H. Tang, and L. Siek, "A 400 nW single-inductor dual-input-tri-output DC-DC buck-boost converter with maximum power point tracking for indoor photovoltaic energy harvesting," IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 50, no. 11, 2015, pp. 2758-2772. 

  10. Y. Kuang, T. Ruan, Z. H. Chew, and M. Zhu, "Energy harvesting during human walking to power a wireless sensor node," J. of Sensors and Actuators A: Physical, vol. 254, no. 1, 2016, pp. 69-77. 

  11. Q. Cheng, Z. Peng, J. Lin, S. Li, and F. Wang, "Energy harvesting from human motion for wearable devices," Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS), 2015 IEEE 10th International Conf., Xi'an, China, 2015, pp. 1-7. 

  12. P. Green, E. Papatheou, and N. Sims, "Energy harvesting from human motion and bridge vibrations: An evaluation of current nonlinear energy harvesting solutions," J. of Intelligent Material Systems and Structures, vol. 24, no. 12, 2013, pp. 1494-1505. 

  13. H. Park, B. Kim, and D. Kim, "A Development of P-EH(Practical Energy Harvestger Platform for Non-linear Energy Harvesting Environment in Wearable Device," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 13, no. 5, 2018, pp. 1093-1100. 

  14. H. Hyun and J. Lee, "A Study on the modeling and operation control of a variable speed synchronous wind power system," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 10, no. 8, 2015, pp. 935-944. 

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