Energy harvesting pro UWB IIoT zařízení
Loading...
Date
Authors
Ševčík, Jan
Advisor
Referee
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
ORCID
Abstract
Tato práce se zabývá zkoumáním a porovnáním metod získávání energie (energy harvesting) pro napájení zařízení s velmi nízkou spotřebou energie v průmyslových lokalizačních scénářích. Na základě definovaných podmínek jsou vybrány vhodné techniky a integrovány s optimalizovaným řízením energie pro její konverzi, regulaci a ukládání. Byla navržena vlastní deska plošných spojů s modulem DWM3001C podporujícím lokalizaci pomocí ultraširokopásmové (UWB) technologie dle standardu IEEE 802.15.4z. Systém umožňuje provoz z okolních zdrojů energie, jako je solární nebo možné budoucí RF záření, a tím snižuje závislost na konvenčních bateriích. Součástí práce jsou také měření spotřeby a výpočty životnosti baterie. Vyvinutý lokalizační tag je určen pro aplikace v oblasti Průmyslového internetu věcí (IIoT), konkrétně pro lokalizaci v reálném čase ve skladech. Systém je navržen tak, aby byl energeticky soběstačný v běžných provozních podmínkách. Práce dále obsahuje zhodnocení celého řešení a návrhy na jeho budoucí vylepšení.
This thesis explores and compares energy harvesting methods for powering ultra-low-power devices in industrial localization scenarios. Based on defined constraints, suitable techniques are selected and combined with optimized power management for energy conversion, regulation, and storage. A custom PCB is designed, integrating the DWM3001C module for ultra-wideband (UWB) localization compliant with the IEEE 802.15.4z standard. The system operates using ambient energy sources such as solar or possibly future RF power, reducing dependency on conventional batteries. Power consumption measurements and battery lifetime estimations are also included. The developed tag is intended for Industrial Internet of Things (IIoT) applications, specifically real-time localization in warehouse environments. The system is designed to be energetically self-sufficient under typical operating conditions. Finally, the work includes an evaluation of the solution along with proposed future improvements.
This thesis explores and compares energy harvesting methods for powering ultra-low-power devices in industrial localization scenarios. Based on defined constraints, suitable techniques are selected and combined with optimized power management for energy conversion, regulation, and storage. A custom PCB is designed, integrating the DWM3001C module for ultra-wideband (UWB) localization compliant with the IEEE 802.15.4z standard. The system operates using ambient energy sources such as solar or possibly future RF power, reducing dependency on conventional batteries. Power consumption measurements and battery lifetime estimations are also included. The developed tag is intended for Industrial Internet of Things (IIoT) applications, specifically real-time localization in warehouse environments. The system is designed to be energetically self-sufficient under typical operating conditions. Finally, the work includes an evaluation of the solution along with proposed future improvements.
Description
Keywords
UWB , Sklizeň energie , Metody sklizně energie , DWM3001 , Solární články , Řízení napájení , Ukládání energie , Baterie , Superkondenzátory , Lokalizace v reálném čase (RTLS) , Nízkopříkonová elektronika , Termoelektrické generátory (TEG) , RF sklizeň energie. , UWB , Energy Harvesting , Energy harvesting methods , DWM3001 , Solar cells , Power Management , Energy Storage , Batteries , Supercapacitors , Real-Time Localization (RTLS) , Low-Power Electronics , Thermoelectric Generators (TEG) , RF Energy Harvesting.
Citation
ŠEVČÍK, J. Energy harvesting pro UWB IIoT zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2025.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (předseda)
Ing. Vojtěch Myška, Ph.D. (člen)
Ing. Martina Radilová, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen)
Ing. David Kohout (člen)
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Tomáš Horváth, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2025-06-09
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Jaké jsou hlavní přínosy a omezení navrženého řešení ve srovnání s komerčně dostupnými UWB IIoT zařízeními, která nepoužívají energy harvesting?
Jaké konkrétní úpravy firmwaru jste provedl nad referenčními implementacemi s cílem optimalizovat spotřebu energie pro vámi zvolený scénář?
Při teoretickém výpočtu životnosti baterie předpokládáte "TX current of 44 mA“. Měřená spotřeba pro TWR a TDoA (blink) ukazuje špičky výrazně vyšší než 44 mA (až kolem 70 mA u TWR a 55 mA u TDoA). Proč se teoretická a naměřená spotřeba liší a jaký to má dopad na odhadovanou životnost baterie v reálném provozu?
Student dostatečně vysvětlil otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
