Teoretisk analyse av piezoelektrisk energihøsting under bredbånd tilfeldige vibrasjoner
En studie bruker en stokastisk tilnærming for å analysere bredbånd vibrasjonsenergihøsting og modellerer bredbånd miljøvibrasjoner som en mer realistisk energikilde.
Slike studier kan støtte den teoretiske rammen for å bruke "gitt inngangstilfeldig eksitasjon PSD, deretter beregne strukturrespons og utgangseffekt."
Eksperimentell sammenligning under harmonisk, tilfeldig og sinus-på-tilfeldig eksitasjon
En eksperimentell studie sammenligner spesifikt ytelsen til et piezoelektrisk energihøstingssystem under harmoniske, tilfeldige og sinus-på-tilfeldige vibrasjoner.
Dette viser at eksperimenter med tilfeldige vibrasjoner allerede er brukt for å evaluere ytelsen til energihøstere under ulike eksitasjonstyper.
Effekten av båndbegrenset tilfeldig grunneksitasjon på energihøstingsytelse
En studie fokuserer på tilfeldig grunneksitasjon, spesielt effekten av båndbredden til båndbegrenset tilfeldig eksitasjon på ytelsen til energihøstere, og forsøker å bygge bro mellom resultater fra bredbånd tilfeldig eksitasjon og harmonisk eksitasjon.
Dette er nært beslektet med ideen om å bruke inngang PSD, frekvensområde og tilfeldig eksitasjonsbåndbredde for å evaluere eksperimentelle inngangsforhold.
Ikke-lineære / multi-stabile strukturer for energihøsting under tilfeldige vibrasjoner
Forskning på multi-stabil energihøsting påpeker at introduksjon av ikke-linearitet og multi-oscillatorstrukturer kan utvide driftsbåndbredden, og at ikke-lineær oppførsel kan muliggjøre effektiv energihøsting under tilfeldige vibrasjoner.
Slike studier støtter argumentet om at multi-stabile strukturer under tilfeldig eksitasjon ikke bare bør forklares med lineær FRF, men bør analyseres sammen med ASD, RMS, gjennomsnittlig effekt og bevegelsestilstand.
Bi-stabil elektromagnetisk energihøsting i tilfeldige miljøer
En studie har utviklet et magnet-spole-basert bi-stabilt vibrasjonsenergihøstingssystem for tilfeldige bølgemiljøer.
Dette viser at evaluering av bi-stabil energihøstingsytelse under tilfeldig miljøeksitasjon også er en etablert forskningsretning.
Eksperimentell og numerisk analyse av piezoelektrisk energihøster drevet av bredbåndsvibrasjoner
En studie presenterer en stokastisk modell for en piezoelektrisk energihøster drevet av bredbåndsvibrasjoner og kombinerer eksperimentelle og numeriske studier for å vise at enheten kan hente ut effekt fra tilfeldige svingninger.
Dette er konsistent med tilnærmingen om å "bruke eksperimentell inngangsakselerasjon for å drive en teoretisk ODE-modell, og deretter sammenligne eksperimentell og teoretisk respons/effekt."
Frekvensrespons og effektevaluering i energihøstingseksperimenter
En eksperimentell studie evaluerer ytelsen til en piezoelektrisk energihøster gjennom frekvensrespons, kraftrespons og høstet effekt under optimal belastning, og sammenligner eksperimentelle resultater med simuleringer.
Dette kan brukes som referanse for kombinasjonsanalyse av "frekvensrespons + utgangseffekt + eksperiment/simuleringssammenligning."
Litteraturen støtter at "tilfeldig belastning / tilfeldig grunneksitasjon kan brukes for å evaluere den faktiske energihøstingsytelsen til enheter."
Litteraturen støtter at "virkelige miljøvibrasjoner ofte er tilfeldige og bredbåndede, derfor må energihøstere designes og evalueres for tilfeldig / bredbånd inngang."
Litteraturen støtter at "ikke-linearitet og multi-stabile strukturer ofte brukes for å utvide båndbredden og kan forbedre energihøstingsevnen under tilfeldige vibrasjoner."
Litteraturen støtter at "kombinasjon av eksperiment og numerisk modell for å analysere respons og effekt under tilfeldig eksitasjon er en rimelig forskningstilnærming."
Miljøvibrasjoner er generelt bredbåndede og stokastiske snarere enn rent harmoniske. Derfor har tilfeldig eksitasjon blitt mye brukt for å evaluere den praktiske ytelsen til vibrasjonsenergihøstere, spesielt når det gjelder responsstatistikk, utgangsspenning og høstet effekt. Tidligere studier har vurdert bredbånd tilfeldige vibrasjoner, båndbegrenset tilfeldig grunneksitasjon og tilfeldige miljøeksitasjoner for å vurdere energihøstingsevnen til piezoelektriske, elektromagnetiske og ikke-lineære multi-stabile høstere.
For ikke-lineære eller multi-stabile høstere er tilfeldig eksitasjon spesielt relevant fordi ikke-lineær dynamikk kan utvide driftsbåndbredden og muliggjøre mer effektiv energihøsting under tilfeldige vibrasjoner. Følgelig bør høstingsytelsen evalueres ved hjelp av responsspektre, RMS-størrelser, utgangsspenning og gjennomsnittlig effekt, mens en frekvensrespons estimert fra tilfeldige data bør tolkes som en ekvivalent respons under det spesifiserte eksitasjonsnivået snarere enn en unik lineær overføringsfunksjon.
Bevisene støtter at "tilfeldig belastning kan brukes for å analysere energihøstingsytelse", men beviser ikke at alle studier bruker nøyaktig samme flyt som din (Welch, FRF, koherensfunksjon og ODE-sammenligning).
Derfor er en tryggere skrivemåte i artikkelen: metoden din bygger på ideer om inngang PSD, tilfeldig respons og utgangseffektevaluering fra forskning på tilfeldig vibrasjonsenergihøsting, og kombinerer dette med ekvivalent FRF og koherensfunksjon for å tolke eksperimentelle data.
Hvis enheten din er ikke-lineær eller multi-stabil, anbefales det å beskrive FRF som "ekvivalent frekvensrespons under tilfeldig eksitasjon" for å unngå å beskrive den som en streng lineær overføringsfunksjon.
Comments
0 comments