Energy Harvesting: Unterschied zwischen den Versionen

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== Aufgabenstellung ==
== Aufgabenstellung ==
# Literaturrecherche der Theorie
# Literaturrecherche der Theorie
# KIT beschaffen und testen
# Aufbau verschiedener Erntetechnologien
# Aufbau verschiedener Erntetechnologien
# Messung, Bewertung und Vergleich der Wirkungsgrade  
# Messung, Bewertung und Vergleich der Wirkungsgrade  
# Aufbau eines Demonstrators  
# Überlegen, welches Harvesting-Verfahren (Solar, EM, Piezo,…) für eine Hörsaaluhr Energie liefern könnte.
# Aufbau eines Demonstrators (mit Energy Harvesting Solution To Go-Kit)
# Minimierung als Embedded System
# Simulation mit Multisim
# Platinenlayout mit Ultiboard
# Platinenfertigung mit dem Fräsbohrplotter
# Bestückung und Inbetriebnahme
# Test und Bewertung
# Wiss. Dokumentation der Ergebnisse
# Wiss. Dokumentation der Ergebnisse


== Weblinks ==
== Weblinks ==
* [http://youtu.be/pQiYfp439cI Video: Energy Harvesting To Go kit ]
* [http://youtu.be/pQiYfp439cI Video: Energy Harvesting To Go kit ]
== Siehe auch ==
#[[Studentische_Arbeiten_bei_Prof._Schneider|Studentische Arbeiten bei Prof. Schneider]]
#[[Anforderungen_an_eine_wissenschaftlich_Arbeit| Anforderungen an eine wissenschaftlich Arbeit]]
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Aktuelle Version vom 14. März 2014, 14:23 Uhr

Betreuer: Prof. Schneider

Thema

Die Energieumwandlung von natürlichen Ressourcen wie Licht-, Wasser- und Windenergie in elektrische Energie wurde bereits umfangreich erforscht. Deutlich unerforschter sind die Nutzung des

  • Thermoelektrischer Effekts
  • Piezoelektrischen Effekts oder das
  • "Ernten" elektromagnetischer Verluststrahlung.

Diese Arbeit soll einen Überblick über die State-of-the-Art Techniken der "Energie Ernte" geben. Hierzu kann praktisch das Energy Harvesting Solution To Go-Kit der Firma Linear Technologier zum Einsatz kommen.

Ziel

Bauen Sie eine Hörsaaluhr kostengünstig so um, dass Sie zukünftig Ihre Energie selbst "erntet" und ohne Batterie arbeitet.

Aufgabenstellung

  1. Literaturrecherche der Theorie
  2. KIT beschaffen und testen
  3. Aufbau verschiedener Erntetechnologien
  4. Messung, Bewertung und Vergleich der Wirkungsgrade
  5. Überlegen, welches Harvesting-Verfahren (Solar, EM, Piezo,…) für eine Hörsaaluhr Energie liefern könnte.
  6. Aufbau eines Demonstrators (mit Energy Harvesting Solution To Go-Kit)
  7. Minimierung als Embedded System
  8. Simulation mit Multisim
  9. Platinenlayout mit Ultiboard
  10. Platinenfertigung mit dem Fräsbohrplotter
  11. Bestückung und Inbetriebnahme
  12. Test und Bewertung
  13. Wiss. Dokumentation der Ergebnisse

Weblinks

Siehe auch

  1. Studentische Arbeiten bei Prof. Schneider
  2. Anforderungen an eine wissenschaftlich Arbeit



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