การ พัฒนา เทคนิค การ เก็บ เกี่ยว พลัง งาน เพื่อ ส่ง เสริม การ ทรานซิสเตอร์ ใน สิ่ง แวด ล้อม ที่ อยู่ ห่าง ไกล
Table of Contents
การ ท้าทาย พลัง งาน สําหรับ การ ทราน ซิ เวอร์ เอฟ เอส เค ระยะ ทาง ไกล
Frequecyle Shift Carting (FSK) ยังคงทํางานในรูปแบบระบบขับเคลื่อนม้าสําหรับการสื่อสารแบบไร้สายในสภาพแวดล้อมของเครือข่ายระยะไกลและอุตสาหกรรม เนื่องจากความยืดหยุ่นของสัญญาณรบกวนและระเบียบง่าย แต่อุปสรรคพื้นฐานนี้ไม่ใช่การเชื่อมโยงทางวิทยุเอง -- มันเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และต่อเนื่องของพลังงานพลังงาน แบตเตอรี่มีข้อจํากัดในการบํารุงรักษาอย่างแพง และสร้างสิ่งปฏิกูลที่แพงและสร้างสิ่งปฏิกูลสิ่งแวดล้อม การรับและเปลี่ยนแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนให้เส้นทางการใช้พลังงานที่ยั่งยืนนี้ยังเป็นเส้นทางที่ยั่งยืน บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยพิจารณาเทคนิคที่มีประโยชน์ และนวัตกรรมที่ช่วยให้ระบบเปลี่ยนแปลงได้
หลัก การ หลัก การ ต่าง ๆ ที่ เกี่ยว ข้อง กับ การ เก็บ เกี่ยว พลัง งาน สําหรับ การ ทดแทน ที่ ไร้ สาย
ระบบเก็บเกี่ยวพลังงานสําหรับ FSK ทรานซิฟเวอร์ โดยปกติจะเป็นระบบทรานซิชัน (โซลาร์ไดเรชันเซล, องค์ประกอบ Piezo Healter, โมดูลพลังงานไฟฟ้า, หรือ RF Regenna), ระบบจัดการพลังงาน (รวมไปถึงระบบติดตามจุดสูงสุดและควบคุมการใช้พลังงาน), และเครื่องเก็บพลังงานแบบเต็มกําลัง (เครื่องจับเท็จหรือพลังงานไฟฟ้า) พลังงานที่ใช้ในการเผาผลาญนั้น ต้องเพิ่มปริมาณการบริโภคของสารทรานซิฟเวอร์เฉลี่ยระหว่างที่บัญชีค่าของสัญญาณ และค่าบริการของโมดูลพลังงานแบบต่ํา FSK ที่ดําเนินการในวงย่อยขององค์กรย่อย ในปัจจุบันสามารถเป็น 1-10A อนุเคราะห์รณูที่มีประสิทธิภาพจากการเก็บพลังงานต่ํา ทําให้ผู้ลงสมัครสามารถเก็บเกี่ยวได้ค่อนข้างน้อย
การ เก็บ เกี่ยว พลัง งาน จาก ดวง อาทิตย์
Photocoltatic (PV) PV) เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเก็บเกี่ยวพลังงานสําหรับอุปกรณ์ภายนอก ระบบไฟฟ้าขนาด 5 ซม. แสงอาทิตย์ขนาด 5 ซม.
การ เก็บ เกี่ยว พลัง งาน ที่ มี พลัง มาก
การสั่นสะเทือนของโลหะนั้นมากมายในสภาพแวดล้อมห่างไกลมากมาย ตั้งแต่ลมที่พัดผ่านบนหอคอยไปยังเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม มีการใช้กลไกการรับส่งข้อมูลหลัก 3 แบบ:
- [FLT: 0] Piezo elections – Cantialleleleleleleleleleles with Pilumor หรือ peopleer ทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเมื่อเครื่องยนต์ทํางานผิดปกติ ปกติความถี่จะอยู่ระหว่างสิบถึงร้อยถึง Hz พลังงานที่ส่งออกมาแปรรูปจากไมโครวัตต์ถึงมิลลิวัตต์ ขึ้นอยู่กับความสั่นสะเทือนและความสอดคล้องกันของความถี่
- [FLT: 0] ตัวเก็บเสียง – แม่เหล็กเคลื่อนที่ภายในขดลวดนําไฟฟ้าในปัจจุบัน แม่เหล็กเหล่านี้แข็งแรงแต่ใหญ่กว่า เหมาะกับการสั่นสะเทือนความถี่ต่ํา (1–50 Hz)
- [FLT: 0] Tribus naperatorators นาโน (PENG) - โดยอาศัยการติดต่อการอิทธิฤทธิ์และแรงเฉื่อยไฟฟ้า TENGs สามารถเก็บเกี่ยวได้จากการเคลื่อนที่ต่ํา (ลมแรงแรงแรงของมนุษย์). ความก้าวหน้าล่าสุดได้ผลักดันให้นําร่องน้ําหลายมิลวัตต์ แต่ความสูงของพวกเขาต้องเพิ่มความไวสูง
hybried เข้าหาส่วนผสมของ Piezo Healecty และองค์ประกอบแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อขยายความถี่ของแบนด์วิด สําหรับ FSK ทรานซิฟเวอร์ที่ส่งผ่าน (เช่น ข้อมูลเซ็นเซอร์ทุกๆ ไม่กี่นาที) การระเบิดของพลังงานการสั่นสะเทือนแบบสั้นสามารถเก็บและใช้ในการรับสัญญาณได้ [FLT: 0] Recloped เซ็นเซอร์ไร้สายแบบทรานสปอร์ต [FLT: 1) แสดงให้เห็นว่าการปล่อยพลังงานตัวเองที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด สามารถดําเนินการได้ด้วยตัวเอง
การ เก็บ เกี่ยว พลัง งาน จาก ดวง อาทิตย์
Termo Power (TEG) ใช้ประโยชน์จากผลกระทบของเซกเบค เพื่อแปลงอุณหภูมิ ( ⁇ T) ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า สภาพแวดล้อมที่มีแหล่งความร้อน -- เช่น ท่ออุตสาหกรรม ปล่องความร้อน ความร้อน ทางเดินภูมิศาสตร์ หรือแม้กระทั่งความต่างระหว่างดินและอากาศ - ระบบไฟฟ้า - ระบบไฟฟ้าสามารถกําหนดพลังงานที่เสถียรได้ สําหรับโมดูลย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อย ๆ (เช่น 30 mm, 30 mm) กับ ⁇ T-20C ผลผลิตสามารถไปถึง 10-50 อิเล็กตรอน (FOL) อิเล็กตรอน (FOL: –OL[T) –T) ความถี่: แสงอาทิตย์ ประกอบด้วยโลหะ บางส่วน มองเห็นภายในนั้นอาจไม่มีพลังงานสีโลหะ
ความถี่วิทยุ (RF) การเก็บเกี่ยวพลังงาน
ในสภาพแวดล้อมที่สัญญาณวิทยุมีอยู่แล้ว (Broadcaster) VOP, VS-F, DEV, การสื่อสารแบบ RF สามารถถูกกระตุ้นให้ใช้งานเสาอากาศปรับได้ (rectenna) แม้ว่าตัวแปรไฟฟ้าจะต่ํามาก -- ตามปกติแล้ว ตัวแปรเสียง 0.1 (10-10 ⁇ /cm2) ก็หมายความว่าสามารถใช้ได้กับพลังงานแบบต่ํามากๆ แบบ FSK ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบรับสัญญาณแบบปฏิบัติการแบบปฏิบัติการแบบพกพาแบบปฏิบัติการแบบพกพาได้ ตรงกับความจุลชีพแบบ secontroled ditions (inth dised diself) มีประสิทธิภาพมากต่อการรีไซเคิลของพลังงานหลายสาย ความถี่นี้สามารถปรับความถี่ได้หลายสาย (GH-0.M.M.M.2- mp.2) และระบบไฟฟ้าแบบ G.F.F.F.D. สามารถใช้ได้เช่นกัน แหล่งที่มา เช่น การส่งพลังงานแบบ เครือข่ายแบบ เชื่อมต่อแบบ เครือข่าย (M. ] แบบเครือข่ายเครือข่ายเครือข่าย (M.
การจัดการพลังงานและจัดเก็บข้อมูล
ไม่ ว่า จะ มี แหล่ง กําเนิด จาก การ เก็บ เกี่ยว ใด ๆ การ แปรปรวน ของ ความ แปรปรวน และ การ ขาด พลัง งาน ที่ ไม่ แน่นอน ก็ เรียก ร้อง การ จัด การ เรื่อง พลัง งาน ที่ มี เชาวน์ ปัญญา.
- [FLT: 0] Rectifier/AC-DC ทรานซิชัน - สําหรับแรงสั่นสะเทือน, อุณหภูมิ หรือแหล่งกําเนิด RF ที่สร้างสัญญาณ AC หรือ ผิด ปกติ
- [FLT: 0] DC-DC up/book difference [FLT: 1) – จําลองแรงไฟฟ้าที่สะสมมา เป็นแรงขับเคลื่อนของทรานซีฟเวอร์ (เช่น 3.3V) ขณะติดตามจุดพลังงานสูงสุด
- [FLT: 0] สืบค้นข้อมูล สืบค้นเมื่อ 10-100 มลรัฐ (FLT:1) – เครื่องทําคาปาซิเตอร์เซรามิคเซอร์ ซูเปอร์คาปูซิเตอร์ หรือ แบตเตอรี่บางบางบางบางๆ เก็บพลังงานสําหรับค่าน้ํามันที่บรรทุกได้ระหว่างการส่งสัญญาณ (ซึ่งอาจกินไป 10-100 MS) ซูเปอร์แคปซิเตอร์ชอบใช้สําหรับชีวิตที่ยาวนาน ในขณะที่ไลออนให้พลังงานสูงขึ้น สําหรับช่วงที่มืดหรือสงบ
- [FLT: 0] การปั่นไฟฟ้าแบบง่าย – เครื่องควบคุมการรับสัญญาณทรานซิฟเวอร์สามารถตั้งโปรแกรมได้เฉพาะเมื่อพลังงานได้สะสมเพียงพอเท่านั้น
การจัดการพลังงานขั้นสูง ICs เช่น BQ25570 (Texas Models) การเพิ่มประจุ, MPPT และระบบส่งออกในแพกเกจเล็ก ๆ ลดรูปการออกแบบของ โหนด FSK ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง
ระบบแบบผสมและแบบหลายระบบ
การ เพิ่ม แหล่ง ข้อมูล สอง แหล่ง หรือ มาก กว่า นั้น เพิ่ม ความ แข็ง แรง อย่าง มาก.
- [FLT: 0] โซลาร์ + แรงสั่นสะเทือน – สุริยะให้พลังงานตอนกลางวัน การสั่นสะเทือนแบบลม (หรือกังหันเล็ก) ให้พลังงานกลางคืน/เมฆ
- [FLT: 0] Thermal + RF – ในการตั้งค่าอุตสาหกรรม ท่ออุ่น (หลุม) ผนวกเข้ากับสัญญาณไวไฟ หรือสัญญาณเซลล์ (RF) สามารถครอบคลุมจุดใช้งานต่าง ๆ ได้
- [FLT: 0] โซลาร์ + ทีจี – แผงลูกผสมที่รวมเซลล์ PV ไว้ด้านบน และทีอีจีโมดูลด้านหลังจับทั้งแสงแดดและความร้อนเสีย
นักเก็บเกี่ยวทรัพยากรต้องการวงจรของ OT-Inter เพื่อรวมผลลัพธ์ที่ออกมาให้รวมกันโดยไม่มีการไหลกลับ ซึ่งมักใช้ไดอะดส์อุดมคติ หรือเครื่องควบคุมพลังงานที่ทุ่มเทไป
งานวิจัยและงานเขียนจริงของโลก
งานวิจัยและบริษัทต่างๆ ได้แสดงให้เห็นถึง การลดพลังงานของ FSK ในสาขาวิชานี้สําเร็จ
- [FLT: 0] สืบค้นดินพืช – เครือข่ายวิทยุของ FSK ในสวนองุ่นทางไกลที่ใช้โซลาร์เก็บเกี่ยว (แผงวงจรการเก็บพลังงานไฟฟ้า) และเครื่อง F ซุปเปอร์แคปเซติกเซอร์ 10 ที่ส่งข้อมูลความชื้นดิน ทุก 15 นาที ระบบดําเนินการได้นานกว่า 2 ปีโดยไม่มีแบตเตอรี่
- [FLT: 0] ตรวจจับสุขภาพบนสะพาน – เครื่องเก็บเกี่ยวไฟฟ้าปีโยโซที่ต่อกับสายเคเบิล (การเชื่อมจากการจราจรและลม) เซ็นเซอร์สัญญาณของ FSK. โดยเฉลี่ยแล้วคือ 1.2 mW, เพียงพอสําหรับข้อมูลที่ระเบิดในชั่วโมง
- [FLT: 0] Wild Life Lacks – เครื่องเก็บเกี่ยวอุณหภูมิเบา ใช้ความแตกต่างระหว่างร่างกายและอากาศของสัตว์ (THT ⁇ 5-10C) เรียกแบตเตอรี Li-PP ที่ขับเคลื่อนสัญญาณจีพีเอสแบบ FSK. การทดลองปศุสัตว์ในนามิ แสดงให้เห็นการดําเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน
ตัวอย่างเหล่านี้เน้นว่า ด้วยการออกแบบระดับระบบอย่างระมัดระวัง -- ขนาดตัวเกี่ยว, ความจุในการจัดเก็บ, และวงจรการเคลื่อนย้ายไปยังสภาพแวดล้อมที่เฉพาะ -- การดําเนินการด้วยตัวเอง สามารถทําได้
ปัญหา และ การ ตัดสิน ใจ ใน อนาคต
แม้จะมีความคืบหน้า อุปสรรคหลายประการยังคงก่อนที่ FSK ที่ถูกดูดซับพลังงานจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เสมอภาคอย่างแท้จริง:
- [FLT: 0] – Low and paruld power out – แหล่งที่มาการเก็บเกี่ยวจํานวนมาก แค่เพียงส่งไมโครวัตต์
- ความไม่เสมอภาค (2001) – ซูเปอร์แคปซิเตอร์มีความหนาแน่นพลังงานต่ํา ((10 w/kg) และ ค่าใช้จ่ายสูง (ถึง 20% ต่อเดือน). แบตเตอรี่จะให้ปริมาณที่สะสมมากกว่า แต่จํากัดชีวิต และมีความไวต่ออุณหภูมิสูง
- [FLT: 0] ความรุนแรงทางร่างกาย – ผู้เก็บเกี่ยวต้องทนกับฝุ่น, ความชื้น, อุณหภูมิที่แกว่ง และผลกระทบทางร่างกาย การจับและบรรจุอุปกรณ์ยังคงไม่ใช้งานระยะยาว
- [FLT: 0] การปรับความจุ และความจุ [FLT: 1) - โมดูลเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่และ FSK ทรานซีฟเวอร์มีมาตรฐาน การเปิดระบบพลังงานอินเตอร์เฟซ จะเร่งการรวมเข้าด้วยกัน
การค้นคว้าในอนาคต มุ่งเน้นไปที่ [FLT: 0] การจัดการพลังงานแบบอนุภาพ [FLT: 1) การใช้เครื่องจักรเรียนรู้การใช้พลังงานและปรับเปลี่ยนวงจรการทํางานตามนั้น [FLT] ltitutle-fircy FSK translvives[FTT:3] ที่สามารถเปลี่ยนแปลงความถี่ของพาวุพย์ขนส่งได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากที่สุดในการรวบรวมแถบ RF ได้มีการสํารวจ นอกจากนี้[FTT4] การพิมพ์ และ electrograph [FLTIFLLF] สามารถทํางานได้ต่ํา โครงสร้างแบบจักรกล หรือสร้างจากพื้นผิวที่ใช้มาก่อน
รูปแบบการวน
การเก็บเกี่ยวพลังงาน เป็นเส้นทางที่ใช้งานได้สําหรับพลังงานที่ช่วยขับเคลื่อนระบบ ทรานซิฟเวอร์ของ FSK ในสภาพแวดล้อมห่างไกล ปลดปล่อยพลังงานจากข้อจํากัดของแบตเตอรี่และสายไฟ