Solar panels allow acquiring energy from the environment which can be stored for Energy Harvesting purposes. The objective of this work is to design, simulate and characterize different configurations in the harvesting stage, constituted by solar panels for energy harvesting systems of low consumption, identifying the most adequate arrangement to achieve the highest amount of energy together with the conversion stage. The methodology used has been design, simulation in Matlab-Simulink software and characterization with mini solar panels. The developed system consists of 3 stages which are: energy harvesting, DC-DC converter, and storage, focusing on the Energy Harvesting stage. The results obtained in simulation of 4.8V and 160 mA, and measurement of 4.60V and 134.5mA show that the mixed configuration is the one that presents better results in both voltage and current, concluding that the simulated and measured values are very close obtaining an error of 0.05% and 0.16% in voltage and current respectively and an output voltage of the converter of up to 26V. Finally, these results are very promising for Energy Harvesting applications.
El presente artículo desarrolla una la revisión literaria sobre las arquitecturas de sistemas de captación de energía, identificando parámetros como: frecuencia, tipo de antena, arquitectura (elementos), entre otros. La metodología tiene cuatro etapas: a) búsqueda de documentación en la que se obtuvieron 10 sistemas, los cuales fueron denominados con la letra “S” acompañada del número de artículo; b) lectura de los documentos científicos; c) extracción de información y arquitectura de los sistemas en se detallan las etapas de cada sistema (las cuales varían de 2 a 4), las frecuencias de trabajo (300 KHz hasta 3.43 GHz, siendo la de 2.45 GHz la más empleada en sistemas para recolección de energía de radiofrecuencia). Además de utilizar, en ciertos sistemas, circuitos multiplicadores y rectificadores en diferentes configuraciones: media onda y onda completa, para posteriormente ser almacenadas en baterías o directamente aplicadas en dispositivos; d) documentación de la información extraída. Finalmente, completada la revisión literaria, se observó que en la mayoría de los artículos los sistemas tienen 3 etapas: antena, acoplamiento y rectificación, que el sistema transforma la energía recibida (corriente alterna) en corriente continua y que su funcionamiento varía en intervalos de frecuencia de 1.8 a 2.4 GHz, dependiendo de la configuración de cada sistema. Así también, el producto obtenido es una APP de consulta con un menú de selección de las diferentes arquitecturas investigadas, lo cual es un aporte muy beneficioso para los investigadores que deseen trabajar en esta área.
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