RU2692092C1 - Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока - Google Patents
Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока Download PDFInfo
- Publication number
- RU2692092C1 RU2692092C1 RU2018100709A RU2018100709A RU2692092C1 RU 2692092 C1 RU2692092 C1 RU 2692092C1 RU 2018100709 A RU2018100709 A RU 2018100709A RU 2018100709 A RU2018100709 A RU 2018100709A RU 2692092 C1 RU2692092 C1 RU 2692092C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- diode
- current source
- cathode
- anode
- chemical current
- Prior art date
Links
- 239000000126 substance Substances 0.000 title claims abstract description 33
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 70
- 230000010358 mechanical oscillation Effects 0.000 abstract description 5
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000003306 harvesting Methods 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02N—ELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H02N1/00—Electrostatic generators or motors using a solid moving electrostatic charge carrier
Landscapes
- Dc-Dc Converters (AREA)
Abstract
Предлагаемое изобретение относится к электротехнике, в частности к микроэлектромеханическим генераторам, преобразующим энергию механических колебаний в электрическую энергию, и может быть использовано для подзаряда химического источника тока. Техническим результатом предлагаемого электростатического микроэлектромеханического генератора для подзаряда химического источника тока является расширение диапазона амплитуд внешних механических колебаний, при которых устройство подзаряжает химический источник тока. Технический результат достигается за счет того, что электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока содержит постоянный конденсатор, первый диод, первый переменный конденсатор, соединенный с катодом первого диода и постоянным конденсатором, а вторым электродом подключенный к отрицательному полюсу источника напряжения, второй диод, подключенный анодом к положительному полюсу источника напряжения, а катодом подключенный к отрицательному полюсу химического источника тока, второй переменный конденсатор, соединенный с анодом второго диода и подключенный к положительному полюсу источника напряжения, третий диод, соединенный катодом со вторым электродом второго переменного конденсатора и анодом первого диода, а анодом соединенный с катодом второго диода и подключенный к отрицательному полюсу химического источника тока, стабилитрон, соединенный катодом с первым переменным конденсатором, катодом первого диода и постоянным конденсатором, а анодом соединенный с постоянным конденсатором и подключенный к положительному полюсу химического источника тока. 1 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к электротехнике, в частности к микроэлектромеханическим генераторам, преобразующим энергию механических колебаний в электрическую энергию, и может быть использовано для подзаряда химического источника тока.
Известен электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока, содержащий три диода, электронный ключ, один постоянный конденсатор и два переменных конденсатора (de Queiroz А.С.М., Domingues М. Electrostatic energy harvesting using doublers of electricity// Circuits and systems: Proc. / 54th IEEE International Midwest Symposium on, Seoul, Korea, Aug. 7-10, 2011. - Seoul, 2011. - P. 1-4). Катод первого диода соединен с постоянным конденсатором, первым переменным конденсатором и электронным ключом, второй электрод электронного ключа подключен к положительному полюсу химического источника тока, второй электрод первого переменного конденсатора соединен с анодом второго диода и вторым переменным конденсатором, катод второго диода соединен со вторым электродом постоянного конденсатора, анодом третьего диода и подключен к отрицательному полюсу химического источника тока, катод третьего диода соединен со вторым электродом второго переменного конденсатора и анодом первого диода.
Однако указанное устройство способно работать только при глубине модуляции емкости переменных конденсаторов не менее 1,618, что не позволяет генератору работать при малых амплитудах внешних механических колебаний, и содержит электронный ключ, который требует применения дополнительной схемы управления, что усложняет конструкцию.
Кроме того, известен электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока (Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока [Текст]: пат. 2528430 С2 Рос. Федерация: МПК H02N 1/00 / Драгунов В.П., Доржиев В.Ю.; заявитель и патентообладатель Новосибирск, гос. техн. унив. - №2013101854/07; заявл. 15.01.13; опубл. 20.09.14, Бюл. №26. - 5 с.: ил.), являющийся прототипом предлагаемого изобретения и содержащий три диода, два переменных конденсатора и стабилитрон. Катод первого диода соединен с постоянным конденсатором, катодом стабилитрона и первым переменным конденсатором, второй электрод первого переменного конденсатора соединен с анодом второго диода и вторым переменным конденсатором, катод второго диода подключен к отрицательному полюсу химического источника тока и соединен с анодом третьего диода, катод третьего диода соединен со вторым электродом второго переменного конденсатора и анодом первого диода, положительный полюс химического источника тока соединен с анодом стабилитрона и вторым электродом постоянного конденсатора.
Однако указанный электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока способен работать только при глубине модуляции емкости переменных конденсаторов не менее 1,618, что не позволяет генератору работать при малых амплитудах внешних механических колебаний.
Задачей (техническим результатом) предлагаемого изобретения является расширение диапазона глубины модуляции емкости переменных конденсаторов, позволяющее генератору осуществлять подзаряд химического источника тока при меньших амплитудах внешних механических колебаний.
Поставленная задача достигается тем, что в известный электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока, содержащий постоянный конденсатор, первый диод, стабилитрон, первый переменный конденсатор, соединенный с катодом первого диода, катодом стабилитрона и постоянным конденсатором, второй диод, соединенный анодом со вторым электродом первого переменного конденсатора, а катодом подключенный к отрицательному полюсу химического источника тока, второй переменный конденсатор, соединенный с анодом второго диода и вторым электродом первого переменного конденсатора, третий диод, соединенный катодом со вторым электродом второго переменного конденсатора и анодом первого диода, а анодом соединенный с катодом второго диода и подключенный к отрицательному полюсу химического источника тока, второй электрод постоянного конденсатора и анод стабилитрона подключены к положительному полюсу химического источника тока, введен источник напряжения, подключенный отрицательным полюсом ко второму электроду первого переменного конденсатора, а положительным полюсом подключенный к первому электроду второго переменного конденсатора и аноду второго диода, при этом отсутствует соединение второго электрода первого переменного конденсатора с анодом второго диода и первым электродом второго переменного конденсатора.
На чертеже приведена принципиальная электрическая схема предлагаемого электростатического микроэлектромеханического генератора для подзаряда химического источника тока.
Предлагаемый генератор содержит диоды 1-3; переменные конденсаторы 4, 5; стабилитрон 6 и постоянный конденсатор 7. Катод диода 1 соединен с катодом стабилитрона 6, постоянным конденсатором 7 и переменным конденсатором 4, второй электрод переменного конденсатора 4 подключен к отрицательному полюсу источника напряжения, анод диода 2 и переменный конденсатор 5 подключены к положительному полюсу источника напряжения, катод диода 2 подключен к отрицательному полюсу химического источника тока и соединен с анодом диода 3, катод диода 3 соединен со вторым электродом переменного конденсатора 5 и анодом диода 1, второй электрод постоянного конденсатора 7 соединен с анодом стабилитрона 6 и подключен к положительному полюсу химического источника тока.
Предлагаемый генератор работает следующим образом. Под действием внешних механических колебаний емкость переменных конденсаторов 4 и 5 изменяется в противофазе, глубина модуляции емкости при этом зависит от амплитуды внешних механических колебаний. При увеличении емкости переменного конденсатора 4 (уменьшении емкости переменного конденсатора 5) через диоды 1 и 2 течет ток, создаваемый источником напряжения, и переменный конденсатор 4 заряжается. При уменьшении емкости переменного конденсатора 4 (увеличении емкости переменного конденсатора 5) переменный конденсатор 4 разряжается через химический источник тока (течет ток подзаряда), а постоянный конденсатор 7 подзаряжается. Таким образом, с каждым новым циклом напряжение на конденсаторе 7 растет.
При глубине модуляции емкости переменных конденсаторов более 1, но менее 1,618, с каждым последующим циклом приращение заряда конденсатора 7 уменьшается. В результате в течение нескольких циклов работы генератора после подключения его к химическому источнику тока постоянный конденсатор 7 зарядится до некоторого стабилизированного напряжения.
При глубине модуляции емкости переменных конденсаторов более или равной 1,618, с каждым последующим циклом приращение заряда конденсатора 7 увеличивается. В результате в течение нескольких циклов работы генератора после подключения его к химическому источнику тока постоянный конденсатор 7 зарядится до напряжения стабилизации стабилитрона 6.
Таким образом, за счет введения источника напряжения, предлагаемый электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока позволяет использовать расширенный диапазон глубины модуляции емкости переменных конденсаторов и, соответственно, имеет расширенный диапазон амплитуд внешних механических колебаний, при которых устройство обеспечивает подзаряд химического источника тока.
Claims (1)
- Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока, содержащий постоянный конденсатор, первый диод, стабилитрон, первый переменный конденсатор, соединенный с катодом первого диода, катодом стабилитрона и постоянным конденсатором, второй диод, соединенный анодом со вторым электродом первого переменного конденсатора, а катодом подключенный к отрицательному полюсу химического источника тока, второй переменный конденсатор, соединенный с анодом второго диода и вторым электродом первого переменного конденсатора, третий диод, соединенный катодом со вторым электродом второго переменного конденсатора и анодом первого диода, а анодом соединенный с катодом второго диода и подключенный к отрицательному полюсу химического источника тока, второй электрод постоянного конденсатора и анод стабилитрона подключены к положительному полюсу химического источника тока, отличающийся тем, что в него введен источник напряжения, подключенный отрицательным полюсом ко второму электроду первого переменного конденсатора, а положительным полюсом подключенный к первому электроду второго переменного конденсатора и аноду второго диода.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018100709A RU2692092C1 (ru) | 2018-01-10 | 2018-01-10 | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018100709A RU2692092C1 (ru) | 2018-01-10 | 2018-01-10 | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2692092C1 true RU2692092C1 (ru) | 2019-06-21 |
Family
ID=67038056
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018100709A RU2692092C1 (ru) | 2018-01-10 | 2018-01-10 | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2692092C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2716813C1 (ru) * | 2019-07-25 | 2020-03-17 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока |
RU2717333C1 (ru) * | 2019-07-25 | 2020-03-23 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока |
RU2774299C1 (ru) * | 2021-12-01 | 2022-06-17 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU555503A1 (ru) * | 1976-01-04 | 1977-04-25 | Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им. Можайского | Устройство дл зар да химического источника тока асимметричным током |
SU968864A1 (ru) * | 1981-04-02 | 1982-10-23 | Предприятие П/Я В-8616 | Конденсатор переменной емкости |
WO1989008343A1 (en) * | 1988-02-26 | 1989-09-08 | Black & Decker Inc. | Battery charger |
RU2528430C2 (ru) * | 2013-01-15 | 2014-09-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока |
-
2018
- 2018-01-10 RU RU2018100709A patent/RU2692092C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU555503A1 (ru) * | 1976-01-04 | 1977-04-25 | Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им. Можайского | Устройство дл зар да химического источника тока асимметричным током |
SU968864A1 (ru) * | 1981-04-02 | 1982-10-23 | Предприятие П/Я В-8616 | Конденсатор переменной емкости |
WO1989008343A1 (en) * | 1988-02-26 | 1989-09-08 | Black & Decker Inc. | Battery charger |
RU2528430C2 (ru) * | 2013-01-15 | 2014-09-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2716813C1 (ru) * | 2019-07-25 | 2020-03-17 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока |
RU2717333C1 (ru) * | 2019-07-25 | 2020-03-23 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока |
RU2774299C1 (ru) * | 2021-12-01 | 2022-06-17 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока |
RU2804903C1 (ru) * | 2022-06-28 | 2023-10-09 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Lefeuvre et al. | Self-biased inductor-less interface circuit for electret-free electrostatic energy harvesters | |
de Queiroz et al. | The doubler of electricity used as battery charger | |
KR900700934A (ko) | 발전 장치 부착 전자 팔목시계 | |
Dragunov et al. | Electrostatic vibration energy harvester with increased charging current | |
KR20190137905A (ko) | 마찰식 나노 발전기의 전원 관리 모듈, 관리 방법 및 에너지 시스템 | |
PT1050955E (pt) | Dispositivo de alimentação de sistemas electrónicos | |
RU2692092C1 (ru) | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока | |
RU2528430C2 (ru) | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока | |
US11909337B2 (en) | Dielectric elastomer power generation system | |
Rodriguez et al. | Energy harvesting from medium voltage electric fields using pulsed flyback conversion | |
Ostertak et al. | Operation features of electrostatic vibrational energy harvester based on contact potential difference | |
Rezaei-Hosseinabadi et al. | A voltage feedback based maximum power point tracking technique for piezoelectric energy harvesting interface circuits | |
RU2702981C1 (ru) | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока | |
RU2717333C1 (ru) | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока | |
RU2716813C1 (ru) | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока | |
Cobaleda et al. | Low-voltage cascade multilevel inverter with gan devices for energy storage system | |
RU2774299C1 (ru) | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока | |
CN116208014B (zh) | 一种谐振式微型逆变电路 | |
RU2804903C1 (ru) | Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока | |
de Queiroz | Electrostatic energy harvesting without active control circuits | |
RU2571952C1 (ru) | Корректор коэффициента мощности | |
Maroti et al. | A high gain DC-DC converter using voltage multiplier | |
Shousha et al. | Improved Bias Supply Scheme for a Maximum Power Point Tracking Universal Topology for Low-Voltage Electromagnetic Harvesters in Battery Powered | |
RU2549164C2 (ru) | Устройство заряда накопительного конденсатора | |
de Queiroz | Biased capacitive divider electrostatic generators for energy harvesting |