【摘 要】
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随着窄带物联网、MEMS等技术的发展,无线传感器、可穿戴设备等电子市场的快速增长,寻求多样化供能方式来缓解愈来愈严重的能源危机及环境恶化问题。振动微能量采集技术旨在将
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随着窄带物联网、MEMS等技术的发展,无线传感器、可穿戴设备等电子市场的快速增长,寻求多样化供能方式来缓解愈来愈严重的能源危机及环境恶化问题。振动微能量采集技术旨在将环境中普遍存在的振动机械能转化为电能,成为低功耗设备新的能量源,形成自供能系统。本文基于内置于智能篮球硬件模块的供电问题展开,研究的主要内容是电磁式振动能量采集电源管理电路的研究与实现。首先阐述了目前国内外对振动能量采集技术的研究近况,认识到该领域的研究大多聚焦在能量转换器件上。因此,本文针对实际工程应用需求,对比分析三种能量采集方式,并详细介绍了环境中两种典型的激励源、电磁式振动能量采集的原理。根据压电式振动能量采集接口电路的无量纲分析方法,本文对标准能量采集电路、同步电荷提取电路、并联同步开关电感电路及串联同步开关电感电路等四种经典的接口电路进行归一化无量纲分析,从电路原理、能量效率、采集功率等几个方面进行对比分析,得出不同电路的优点与缺点。其次,针对能量管理电路,简要介绍了整流电路和DC-DC电路,利用LTspice软件对其进行电路仿真,并重点分析了锂电池和超级电容两种储能单元。最后,本文在以上理论研究及仿真的基础上,设计并制作了经典的能量采集器用于系统测试。随后,根据智能篮球硬件设计,本文提出了一种超级电容与锂电池为混合能量存储单元的电源管理电路,并利用EDA软件实现原理图及PCB板的设计。通过实验平台的搭建,对整套硬件系统进行测试与分析,初步实现了项目设计的要求。
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