Analytical model for the energy harvesting ...
Document type :
Communication dans un congrès avec actes
Title :
Analytical model for the energy harvesting of a spherical sensor from ambient vibrations
Author(s) :
Diab, Daher [Auteur]
Matériaux et Acoustiques pour MIcro et NAno systèmes intégrés - IEMN [MAMINA - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - Département Opto-Acousto-Électronique - UMR 8520 [IEMN-DOAE]
Lefebvre, Fabrice [Auteur]
Matériaux et Acoustiques pour MIcro et NAno systèmes intégrés - IEMN [MAMINA - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - Département Opto-Acousto-Électronique - UMR 8520 [IEMN-DOAE]
Nassar, Georges [Auteur]
INSA Institut National des Sciences Appliquées Hauts-de-France [INSA Hauts-De-France]
Matériaux et Acoustiques pour MIcro et NAno systèmes intégrés - IEMN [MAMINA - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - Département Opto-Acousto-Électronique - UMR 8520 [IEMN-DOAE]
Smagin, Nikolay [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - Département Opto-Acousto-Électronique - UMR 8520 [IEMN-DOAE]
Naja, Adnan [Auteur]
Ecole Doctorale des Sciences et de la Technologie [EDST]
El Omar, Fawaz [Auteur]
Ecole Doctorale des Sciences et de la Technologie [EDST]
Matériaux et Acoustiques pour MIcro et NAno systèmes intégrés - IEMN [MAMINA - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - Département Opto-Acousto-Électronique - UMR 8520 [IEMN-DOAE]
Lefebvre, Fabrice [Auteur]

Matériaux et Acoustiques pour MIcro et NAno systèmes intégrés - IEMN [MAMINA - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - Département Opto-Acousto-Électronique - UMR 8520 [IEMN-DOAE]
Nassar, Georges [Auteur]

INSA Institut National des Sciences Appliquées Hauts-de-France [INSA Hauts-De-France]
Matériaux et Acoustiques pour MIcro et NAno systèmes intégrés - IEMN [MAMINA - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - Département Opto-Acousto-Électronique - UMR 8520 [IEMN-DOAE]
Smagin, Nikolay [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - Département Opto-Acousto-Électronique - UMR 8520 [IEMN-DOAE]
Naja, Adnan [Auteur]
Ecole Doctorale des Sciences et de la Technologie [EDST]
El Omar, Fawaz [Auteur]
Ecole Doctorale des Sciences et de la Technologie [EDST]
Conference title :
1st International Conference on Energy, Power, Petroleum and Petrochemical Engineering, E3PE 2017
City :
Beirut
Country :
Liban
Start date of the conference :
2017-04-26
Book title :
1st International Conference on Energy, Power, Petroleum and Petrochemical Engineering, E3PE 2017
Publication date :
2018
English keyword(s) :
energy harvesting
piezoelectric ring
spherical sensor
vibration modes
piezoelectric ring
spherical sensor
vibration modes
HAL domain(s) :
Sciences de l'ingénieur [physics]
Informatique [cs]
Physique [physics]
Sciences de l'ingénieur [physics]/Acoustique [physics.class-ph]
Sciences de l'ingénieur [physics]/Matériaux
Sciences de l'ingénieur [physics]/Micro et nanotechnologies/Microélectronique
Informatique [cs]
Physique [physics]
Sciences de l'ingénieur [physics]/Acoustique [physics.class-ph]
Sciences de l'ingénieur [physics]/Matériaux
Sciences de l'ingénieur [physics]/Micro et nanotechnologies/Microélectronique
English abstract : [en]
In this work an analytical model for the energy harvesting of an acoustic spherical sensor has been developed in the context to make it autonomous. Our spherical sensor is composed of two half-spheres of Plexiglas and a ...
Show more >In this work an analytical model for the energy harvesting of an acoustic spherical sensor has been developed in the context to make it autonomous. Our spherical sensor is composed of two half-spheres of Plexiglas and a piezoelectric ring of PZ26 that can be used as exciter or sensor. For the analytical model, the piezoelectric ring was modeled using two primary modes of vibration: thickness and radial. For each mode, the ring is described by an equivalent electromechanical model which connects the mechanical part (forces and velocities) to the electrical part (voltage and current). The proposed paper theoretical model enables building a global electromechanical circuit in order to simulate the total harvested voltage response.Show less >
Show more >In this work an analytical model for the energy harvesting of an acoustic spherical sensor has been developed in the context to make it autonomous. Our spherical sensor is composed of two half-spheres of Plexiglas and a piezoelectric ring of PZ26 that can be used as exciter or sensor. For the analytical model, the piezoelectric ring was modeled using two primary modes of vibration: thickness and radial. For each mode, the ring is described by an equivalent electromechanical model which connects the mechanical part (forces and velocities) to the electrical part (voltage and current). The proposed paper theoretical model enables building a global electromechanical circuit in order to simulate the total harvested voltage response.Show less >
Language :
Anglais
Peer reviewed article :
Oui
Audience :
Internationale
Popular science :
Non
Comment :
paper 806 ORAL
Source :
Files
- https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/30/matecconf_e3pe2018_02006.pdf
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- https://hal-uphf.archives-ouvertes.fr/hal-03563959/document
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