Detail předmětu
Chytré technologie a materiály v mechatronice
FSI-RAE-AAk. rok: 2026/2027
Předmět seznamuje studenty s moderními technologiemi a materiály, především alternativními možnostmi napájení moderních bezdrátových aplikací a využití těchto systémů a materiálů v konceptu Průmyslu 4.0. V rámci předmětu se studenti seznámí se základními principy a alternativami napájení a snímaní s využitím projevů okolní energie (Energy Harvesting). Jako energy harvesting zdroje jsou představeny solární, termoelektrické a elektromechanické generátory. Podstatná část předmětu se věnuje tzv. SMART materiálům, metamateriálům a jejich technickým aplikacím. Hlavní náplní předmětu je studium efektivní elektromechanické přeměny mechanické energie vibrací, rázů, deformace a lidského chování s využitím simulačního modelování „Energy Harvesting“ systémů.
Jazyk výuky
Počet kreditů
Příslušnost k typu studijního programu
Garant předmětu
Zajišťuje ústav
Nabízen zahraničním studentům
Vstupní znalosti
Způsob zakončení předmětu a pravidla hodnocení studentů
Účast na cvičení je povinná. Nepřítomnost se nahrazuje zvláštním zadáním podle pokynů cvičícího.
Učební cíle
Předmět se zabývá přehledem nezávislých způsobů generování elektrické energie z okolí pro autonomní napájení bezdrátových senzorů a jiné nízkovýkonové elektroniky. Studenti budou schopni systémové analýzy kyber-fyzikálních systémů a zdrojů okolní energie pro napájení/snímání konkrétní technické aplikace.
Základní literatura
Fiala, P., Kadlecová, E.: Modelování elektromagnetických polí, FEKT VUT v Brně, 2005. (CS)
Olfa Kanoun: Energy Harvesting for Wireless Sensor Networks: Technology, Components and System Design, De Gruyter Oldenbourg, 2018. (EN)
Shashank Priya, Daniel J. Inman: Energy Harvesting Technologies, Springer US, 2009 (EN)
Doporučená literatura
Mukherjee, S., et al.: AmIware Hardware Technology Drivers of Ambient Intelligence, Philips Research Book Series Vol. 5, Springer Netherlands, 2006. (EN)
Tom J. Kaźmierski (Editor), Steve Beeby (Editor): Energy Harvesting Systems: Principles, Modeling and Applications, Springer, 2011. (EN)
Zařazení předmětu ve studijních plánech
- Program N-AIŘ-P magisterský navazující 2 ročník, zimní semestr, volitelný
- Program N-IMB-P magisterský navazující
specializace IME , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný
specializace BIO , 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný - Program N-MET-P magisterský navazující 2 ročník, zimní semestr, povinně volitelný
- Program BPC-EMU bakalářský 3 ročník, zimní semestr, povinně volitelný
- Program N-ENG-Z magisterský navazující 1 ročník, zimní semestr, doporučený kurs
- Program C-AKR-P celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu
specializace CZS , 1 ročník, zimní semestr, volitelný
Typ (způsob) výuky
Přednáška
Vyučující / Lektor
Osnova
2. Představení aplikací internetu věcí a „Energy Harvesting“ technologií
3. Fotovoltaické články
4. Termoelektrické generátory
5. Elektromechanická přeměna – základní principy
6. Elektromechanická přeměna – energetická analýza generování energie z vibrací
7. Energy harvesting generátor jako mechatronická soustava
8. Elektromagnetické zdroje energie
9. Chytré materiály a piezoelektrické zdroje energie
10. Chování piezoelektrických materiálů v technických soustavách
11. Akumulace energie, Elektronika - Power management
12. Využití "energy harvesting" technologií v technické praxi
13. MEMS
Laboratorní cvičení
Vyučující / Lektor
Osnova
- Měření a analýza vibrací strojů z pohledu energy harvesting
- Mechanická energie jako autonomní zdroj
- Energetická analýza autonomní mechatronické soustavy
- Měření energy harvesting generátoru
- Výkonová elektronika a IoT
- Prezentace závěrečných prací studentů
Cvičení s počítačovou podporou
Vyučující / Lektor
Osnova
- Modely elektromagnetické přeměny
- Modelování magnetického pole permanentních magnetů
- Simulační model komplexního elektromagnetického generátoru
- Modelování piezoelektrických elementů a základní analýzy
- Modelování piezo-generátoru
- Modely solárních článků a termogenerátorů
- Model termoelektrického modulu