RU2717333C1 - Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока - Google Patents

Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока Download PDF

Info

Publication number
RU2717333C1
RU2717333C1 RU2019124154A RU2019124154A RU2717333C1 RU 2717333 C1 RU2717333 C1 RU 2717333C1 RU 2019124154 A RU2019124154 A RU 2019124154A RU 2019124154 A RU2019124154 A RU 2019124154A RU 2717333 C1 RU2717333 C1 RU 2717333C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diode
current source
capacitor
chemical current
anode
Prior art date
Application number
RU2019124154A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Павлович Драгунов
Родион Евгеньевич Синицкий
Дмитрий Иванович Остертак
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет"
Priority to RU2019124154A priority Critical patent/RU2717333C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2717333C1 publication Critical patent/RU2717333C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02NELECTRIC MACHINES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H02N1/00Electrostatic generators or motors using a solid moving electrostatic charge carrier

Landscapes

  • Micromachines (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, а также исключение фазы разряда химического источника тока в процессе работы генератора. 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 соединенный со вторым электродом постоянного конденсатора и подключенный к положительному 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 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, катодом второго диода 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, а также содержит фазу разряда химического источника тока, что уменьшает средний ток через химический источник тока за цикл модуляции емкости.
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, а также исключение фазы разряда химического источника тока в процессе работы генератора.
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, а также изменено расположение химического источника тока, путем отключения катода второго диода от отрицательного полюса химического источника тока и анода третьего диода и подключения катода второго диода к аноду стабилитрона, второму электроду постоянного конденсатора и положительному полюсу химического источника тока.
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 положительному полюсу химического источника тока и соединен с анодом стабилитрона 6 и вторым электродом постоянного конденсатора 7, анод диода 3 подключен к отрицательному полюсу химического источника тока, катод диода 3 соединен со вторым электродом переменного конденсатора 5 и анодом диода 1.
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, а химический источник тока заряжается в каждом новом цикле. При этом в процессе работы генератора исключается фаза разряда химического источника тока.
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 и источнику напряжения 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 и источнику напряжения 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, а также исключает фазу разряда химического источника тока в процессе работы генератора.

Claims (1)

  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, а химический источник тока подключен положительным полюсом ко второму электроду постоянного конденсатора, аноду стабилитрона и катоду второго диода, а отрицательным полюсом подключен к аноду третьего диода.
RU2019124154A 2019-07-25 2019-07-25 Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока RU2717333C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124154A RU2717333C1 (ru) 2019-07-25 2019-07-25 Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124154A RU2717333C1 (ru) 2019-07-25 2019-07-25 Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2717333C1 true RU2717333C1 (ru) 2020-03-23

Family

ID=69943041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019124154A RU2717333C1 (ru) 2019-07-25 2019-07-25 Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2717333C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2692092C1 (ru) * 2018-01-10 2019-06-21 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2692092C1 (ru) * 2018-01-10 2019-06-21 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
Kwon et al. A single-inductor AC-DC piezoelectric energy-harvester/battery-charger IC converting±(0.35 to 1.2 V) to (2.7 to 4.5 V)
Lefeuvre et al. Self-biased inductor-less interface circuit for electret-free electrostatic energy harvesters
US11909337B2 (en) Dielectric elastomer power generation system
RU2528430C2 (ru) Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока
RU2692092C1 (ru) Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока
Qi et al. Adaptive capacitor charging circuit with simplified configuration for efficient piezoelectric energy harvesting
RU2717333C1 (ru) Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока
RU2716813C1 (ru) Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока
RU2702981C1 (ru) Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока
Chamanian et al. A self-powered and area efficient SSHI rectifier for piezoelectric harvesters
Cobaleda et al. Low-voltage cascade multilevel inverter with gan devices for energy storage system
EP3866322A1 (en) Power supply circuit, start-up circuit, power generating device, and electronic apparatus
RU2774299C1 (ru) Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока
RU2804903C1 (ru) Электростатический микроэлектромеханический генератор для подзаряда химического источника тока
Huq et al. Comprehensive comparative analysis of piezoelectric energy harvesting circuits for battery charging applications
RU2571952C1 (ru) Корректор коэффициента мощности
Zhang et al. High-frequency bipolar pulse power supply based on improved Marx generator for medical applications
Dragunov et al. A modified electret microelectromechanical generator with autostabilization Mode
Yoon et al. A 1452-% power extraction improvement energy harvesting circuit with simultaneous energy extraction from a piezoelectric transducer and a thermoelectric generator
RU2732901C1 (ru) Способ зарядки аккумулятора
CN110148988B (zh) 一种电池过充保护电路
Decroix et al. Optimal impedance calculation with a two-measurement MPPT algorithm for piezoelectric vibration harvesters
Mamouri et al. MPPT Technique with Improved FOCV Control Applied to a Full Active Rectifier for Low Voltage Piezoelectric Energy Harvesting
FI20205748A1 (en) Energy collection
RU2549164C2 (ru) Устройство заряда накопительного конденсатора