Systém přizpůsobení zátěže převodníku energie

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Tato diplomová práce se zabývá získáváním elektrické energie z energie mechanické. Mechanickou energie může být přeměněna na elektrickou pomocí vibračního mikrogenerátoru. Je zde také pojednáno o získávání energie z různých obnovitelných zdrojů. Byly určeny podmínky pro účinné získávání zbytkové energie. Pro splnění podmínek je nutno použít obvod pro přizpůsobení zátěže k převodníku energie. Byly navrženy 4 varianty obvodu, které byly simuloványv programech PSpice nebo LTspice. Navržen byl systém korekce účiníku řízeného obvodem z diskrétních součástek a řízené mikrokotrolérem. Pro jednu z variant byl použit i specializovaný obvod. Navržené obvody byly realizovány a měřením byly ověřeny jejich vlastnosti.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: Petr Halama

Strana 19 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Vygenerované napětí UGEN dále zpracováno měniči, který napájí potřebná zařízení. Opět dochází k deformaci krystalu deformace větší, nežli jevu přímého. Přeměna mechanické energie energii elektrickou se dá uskutečnit několika možnými principy. Obr. Samotná lidská činnost vytváří mechanickou energii (chůze). Tento jev vyznačuje pouze krystalů, které nemají střed symetrie (monokrystalický křemen, křišťál). Přechodová teplota je charakteristická pro daný materiál nazývá Curieova teplota [2]. Při opačném jevu působí elektrické napětí krystal dochází uspořádávání volně orientovaných iontů (ve směru působícího elektrického pole). Tento opačný jev se nazývá elektrostrikce.9 2 VYUŽITÍ MECHANICKÉ ENERGIE Mechanická energie prakticky všude kolem nás. této změně dochází skokově, podobně jako změně skupenství. Pokud tato energie vhodně využila mohl by být řešen problém recyklací vybitých baterií pro přenosné přístroje, popřípadě by se prodloužila jejich životnost. Zde je jeden konec krystalu upevněn statickému bodu druhý konec kmitá. Základem pohybující se krystal jednom směru, který svých plochách generuje elektrický náboj. Jimiž jsou piezoelektrický, elektrodynamický, elektromagnetický elektrostatický systém. 2.1 Piezoelektrický systém Piezoelektrický jev schopnost krystalu vytvářet elektrické napětí při jeho deformaci. Možné uspořádání piezoelektrického systému Uspořádání piezoelektrického systému můžeme vidět Obr. určitých plochách krystalu se objeví elektrický náboj [2]. Deformací krystalu ionty opačných nábojů posunou krystalové mřížce tak, elektrická těžiště záporných kladných iontů, která v nezdeformovaném krystalu souhlasí, sebe vzdálí. . Při vysokých teplotách dochází jakéhokoliv materiálu ztrátě piezoelektrických vlastností, protože narušeno uspořádání iontů