【摘 要】
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随着数据存储处理和通信技术飞速发展,无线传感器网络节点对电源的寿命和能量密度要求越来越严格,每个节点的供电方式决定了整个无线传感器网络的生存时间,传统的供电方式采
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随着数据存储处理和通信技术飞速发展,无线传感器网络节点对电源的寿命和能量密度要求越来越严格,每个节点的供电方式决定了整个无线传感器网络的生存时间,传统的供电方式采用电池供电,但是电池供电存在寿命短和不容易维护更换等缺点,传统的供电方式已不能满足传感器网络节点的发展要求。从传感器所处的环境中获取能量,再将收集到的能量转换成电能供给无线传感器节点,这种供电方式已经成为无线传感器供电未来发展趋势。对于振动监测的无线传感器网络系统来说,就需要从环境中采集振动能变换为电能的微型振动发电机来供电。因此,为了增加无线传感器节点寿命和提高微型振动发电机的输出功率利用率,在无线传感器网络节点芯片上安装可以自供电的电源和此电源的功率调节是非常有必要的。微型振动转换装置有多种类型,选择了适合振动环境和这个节点电能消耗特点的一种微型振动发电机,并且设计对应的功率调节电路。根据无线传感器节点的间断的采集与发送数据的特点,即无线传感器节点的瞬时功率大和平均功率小这一特点,设计了针对用于振动环境的无线传感器节点的功率调节电路,每次当储能元件的电压达到阈值时,依次向射频模块和微处理器模块交替供电。显然,这个无线传感器节点的功率调节电路可以实现能源效率的改善。为了使设计好的电路能够在效率方面实现最大化。利用OrCAD/Pspice计算机软件进行了功率调节电路的模拟仿真和电路的参数优化,优化电路各个元器件的参数后,使电路输出满足设计要求,并进行了电路功能的验证。仿真结果表明:使微型振动发电机潜在的功率密度有所提高;振动能量采集转换可以给无线传感器提供足够的、经济的能量。本课题的研究使振动监测无线传感器网络的电源问题获得了有效的改善,并促进振动监测系统的发展。
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