5 research outputs found

    Energy Harvesting Technologies: roadway transportation and atmospheric water gathering in Smart City

    Get PDF
    Jednou z hlavních části konceptu "Chytré Město" je energetická stabilita. S rostoucím počtem lidí ve městech se zvyšuje spotřeba elektrické energii. Pro řešení dáného problému se vyvijí zařízení, které sbírají energií a transformují ji. Uvedená zařízení transformují energii okolního prostředí v elektřinu. Dopravní prostředky a atmosfera jsou obnovitelné zdroje energie s velkým potenciálem. Cílem tohoto článku je prezentovat prototypy s jejich výstupními charakteristikámiproject no. FEKT-S-20-6215, New approaches in the use of modern micro and nanoelectronicsOne of the main parts of the "Smart City" concept is energy sustainability. The increasing number of people in cities increases the consumption of electrical energy. To solve this problem, energy harvesting and conversion devices (EHCDs) are developed. These devices convert environmental energy to electricity. Roadway transportation and the atmosphere are renewable sources with a large potential. The aim of the article is to present prototypes with their output characteristic

    Usage of nanogenerators as active sensors in IoT

    Get PDF
    In this paper we propose the review of currently used nanogenerators that can be used as active sensors. Because the Wireless sensor network (WSN) plays an important role in the part of Internet of Things (IoT) in sensing, tracking and monitoring, it is an important task to design the WSN nodes as energy efficient, smart and autonomous units. Most of WSN nodes need an external power source supply such as Li - Ion battery which is limiting aspect in practical applications and environmental waste. Nanog enerators can lead to self - powered WSN nodes

    Design of System-on-Chip (SoC) with Embedded Cryptographic Module for Internet-of-Things (IoT)

    No full text
    The work was supported by the Brno University of Technology project no. FEKT-S-14-2300: "New types of electronic circuits and sensors for specific applications".This paper proposes the design of specific System-on-chip (SoC) that can be seen on Fig.1, with basic and most used cryptographic functions such as SHA-256, RSA and AES, as well as SHA-3 candidates in form of X11 hash algorithm embedded as modules for faster processing of these functions. This article deals with Dynamic Routing that is implemented in X11 algorithm for advanced output of the hash function. The platform also includes the most common communication standards, such as UART, SPI, I2C, CAN, GPIO and can be connected to Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet modules etc. The design and verification is done using the Virtual Platform methodology. This proposed System-on-chip (SoC) design aims to provide an example of software development and syste

    Energy Harvesting Technologies: roadway transportation and atmospheric water gathering in Smart City

    Get PDF
    Jednou z hlavních části konceptu "Chytré Město" je energetická stabilita. S rostoucím počtem lidí ve městech se zvyšuje spotřeba elektrické energii. Pro řešení dáného problému se vyvijí zařízení, které sbírají energií a transformují ji. Uvedená zařízení transformují energii okolního prostředí v elektřinu. Dopravní prostředky a atmosfera jsou obnovitelné zdroje energie s velkým potenciálem. Cílem tohoto článku je prezentovat prototypy s jejich výstupními charakteristikámiproject no. FEKT-S-20-6215, New approaches in the use of modern micro and nanoelectronicsOne of the main parts of the "Smart City" concept is energy sustainability. The increasing number of people in cities increases the consumption of electrical energy. To solve this problem, energy harvesting and conversion devices (EHCDs) are developed. These devices convert environmental energy to electricity. Roadway transportation and the atmosphere are renewable sources with a large potential. The aim of the article is to present prototypes with their output characteristic

    Smart Waste Management Based on Fog and NB-IoT

    Get PDF
    Rostoucí počet lidí na planetě přináší mimo jiné i zvýšení produkce odpadu. Tento nárůst odpadu je velkým problémem, zejména v městských oblastech. IoT, fogcomputing a cloud computing nabízejí automatizaci sběru a vyhodnocení dat ze systémů, které mění způsob nakládání s pevným odpadem. Taková řešení lze použít i ve venkovských oblastech. Díky technologii Narrowband-IoT (NB-IoT) není třeba stavět ani upravovat stávající BTS (základní vysílací a přijímací stanici). Cílem tohoto článku je poskytnout jiný pohled na tuto problematiku. Využití možnosti fogvýpočtu jako vrstvy middlewaru ke snížení výpočetních požadavků na samostatný cloud.The increasing number of people on the planet brings, among other things, increasing waste production. This increase in waste is a major problem, especially in urban areas. IoT, fog computing and cloud computing offer automation to collect and evaluate data from systems that change the way solid waste is managed. Such solutions can also be used in rural areas. Thanks to Narrowband-IoT technology (NB-IoT) there is no need to build or modify existing BTS (base transceiver station). The aim of this article is to provide a different perspective on this issue. Using the possibility of fog computing as a middleware layer to reduce computational demands on a separate cloud
    corecore