哈哈哈哈哈操欧洲电影,久草网在线,亚洲久久熟女熟妇视频,麻豆精品色,久久福利在线视频,日韩中文字幕的,淫乱毛视频一区,亚洲成人一二三,中文人妻日韩精品电影

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

什么是摩擦納米發(fā)電機(TENG)?

MEMS ? 來源:MEMS ? 2020-09-01 10:48 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

隨著電子織物(e-textiles)等先進技術逐步得到應用,能量收集在其中扮演的角色日益關鍵,必將成長為極具前景的應用市場。在這些應用場景中,能量收集器件可以利用用戶的自身運動,為電子織物中的各種監(jiān)測設備持續(xù)供電。當然,這還僅是其中一種用例,在可穿戴和柔性電子領域還有更多的想象空間。

隨著柔性和可穿戴電子設備的快速發(fā)展,以及無線傳感器節(jié)點和可植入設備的進步,市場對能夠提供毫瓦/微瓦級能量輸出的能量收集器件提出了很大的需求。近年,各種能量收集技術層出不窮。

太陽能電池是目前規(guī)模最大也是最知名的能量收集技術之一。不過,對于上述這些新興應用,太陽能電池并不是最理想的選擇。目前,業(yè)界正在開發(fā)更小、更適合的能量收集技術。其中,很多技術利用機械運動來產生電能。例如,靜電駐極體、壓電發(fā)電、電磁發(fā)電和摩擦電發(fā)電等。近年來,基于摩擦起電效應和靜電感應相結合的摩擦納米發(fā)電機(Triboelectric nanogenerator,TENG),因其具有體積小、能將運動等機械能轉化為電能輸出的巨大潛力而備受青睞。

什么是摩擦納米發(fā)電機(TENG)?

摩擦納米發(fā)電機作為一種能量產生單元,在其內部的電路中,由于摩擦起電效應,兩個摩擦電極性不同的摩擦材料薄層之間會發(fā)生電荷轉移而使得二者之間形成一個電勢差;在外部電路中,電子在電勢差的驅動下在兩個分別粘貼在摩擦電材料層背面的電極之間或者電極與地之間流動,從而來平衡這個電勢差。摩擦納米發(fā)電機的動力源既可以是已被人們認識的風力、水力、海浪等大能源,也可以是人的行走、身體的晃動、手的觸摸、下落的雨滴等從沒被人們注意過的環(huán)境隨機能源,還可以是車輪的轉動、機器的轟鳴等。

基于摩擦電的能量收集器——摩擦納米發(fā)電機的四種基本工作模式:(a)垂直接觸-分離模式;(b)水平滑動模式;(c)單電極模式;(d)獨立層模式


TENG最初沒有內部偏置,被視為一種使用外部電源進行預偏置的可變電容器。但是,這種第一代TENG無法自給自足(當他們整合于沒有外部電源的場景時,這會是一個問題)。因此開發(fā)了電偏置TENG,不過,這也帶來了一系列需要校正的問題。

許多TENG存在的問題

盡管內部電偏置得到的TENG相對于其尺寸而言提供了高功率輸出,但是隨著時間的推移,它們很容易去極化。為此,研究人員開發(fā)出了一系列調理電路來控制隨時間變化的極化損失,但是,這些電路往往需要使用耗能的元件,從而影響了能量收集器件的功率輸出。近年,研究人員探索了一種利用開關來控制TENG的新穎方法。

這被認為是一個很有前景的方向。盡管如此,迄今,這些開關必須在每次啟動裝置后被激活(而且不能自我維持),而改變這種現(xiàn)狀,則還需要使用外部耗電組件,這使得它們無法用于許多應用場景。因此,需要開發(fā)一種可以控制多個電壓閾值(高閾值和低閾值)的自驅動開關。

MEMS技術挺身而出

MEMS是微機電系統(tǒng)的簡稱,多年來已經發(fā)展成為一種火熱的新興技術,通常用于在尺寸更小的智能化設備中構建復雜的微型化組件。該術語用于對所制造的微機電器件以及制造它們的工藝進行分類,因此,它已經成為一個材料和組件范圍廣泛且不斷擴大的領域。在其最基本的形式中,MEMS器件是用微加工方法制造的微型機械和機電元件。

盡管稱為微機電系統(tǒng),但是有些MEMS器件并沒有運動的機械部件,這些器件仍然屬于MEMS,它們可以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的運動部件(例如微型彈簧)。此外,MEMS器件還可以用來轉換光信號和電信號,因此它們展示了許多特性,使其可以用于TENG等小型化的能量轉換設備。

利用MEMS等離子體開關控制TENG

據麥姆斯咨詢報道,法國居斯塔夫·埃菲爾大學(Uni Gustave Eiffel)及其合作機構提出了一種MEMS開關方案,利用MEMS開關的自我維持調理系統(tǒng)來克服一些TENG目前存在的問題。將MEMS開關應用于TENG的目的是構建一種完整的TENG系統(tǒng),能夠在高壓下用于高能量轉換應用,不需要使用耗電的電子元件。

(左)由Kapton聚酰亞胺薄膜、聚四氟乙烯(PTFE)、鋁、導電聚氨酯泡沫(C-PUF)和紙構成的TENG示意圖和運行原理;(右)調理電路PCB板。


研究人員發(fā)明的這種開關裝置在2級電路中同時使用了MEMS等離子體開關和不穩(wěn)定的Bennet倍頻電荷泵。這種開關與TENG本身是分開的,這意味著它不需要直接集成就可以對TENG的性能產生積極影響。Bennet倍頻電荷泵通過構建一個沒有飽和極限的指數充電過程,解決了一些TENG器件中的電壓限制問題,從而能夠產生大功率輸出。

另一方面,MEMS等離子體開關能夠控制緩沖器和器件內部最終儲能器之間的能量轉移。因為它具有狹窄的磁滯回線,可以保持緩沖電容器上的電壓在不同電壓水平之間持續(xù)振蕩。因此,它提供了一種在低壓和高壓下控制器件的解決方案。這種開關的優(yōu)點還包括不需要外部電源,也不需要任何電氣控制,因此無需外部組件來控制和改善TENG能量收集裝置的性能。

MEMS固定式等離子體開關的結構示意圖和掃描電鏡圖,及其電學特性。

MEMS可動等離子體開關的結構示意圖和掃描電鏡圖,及其電學特性。


結論

與其它開關及非開關方案相比,居斯塔夫·埃菲爾大學所打造的這款器件提高了TENG的能量收集效率,并且這種開關為TENG裝置的自我可持續(xù)性和外部電源等許多問題提供了解決方案。由于它是一種分立的器件,不需要與TENG直接集成,因此它也可以用來解決其它小型化能源收集裝置的某些問題。

隨著柔性、可穿戴和植入式設備越來越普及,TENG預計將在未來幾年獲得更多的關注。目前正在進行的基礎研究有望解決TENG裝置的關鍵問題,為未來電子織物和智能可穿戴設備中更高效的電子網絡和可自我維持的電子系統(tǒng)奠定基礎。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • mems
    +關注

    關注

    129

    文章

    4523

    瀏覽量

    199369
  • 發(fā)電機
    +關注

    關注

    26

    文章

    1723

    瀏覽量

    71680
  • 可穿戴
    +關注

    關注

    5

    文章

    790

    瀏覽量

    87008

原文標題:MEMS等離子體開關賦能摩擦電能量收集與傳感

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    什么叫發(fā)電機差動保護?差動保護詳細說明

    發(fā)電機差動保護是電力系統(tǒng)中一種重要的繼電保護方式,主要用于保護發(fā)電機內部發(fā)生的相間短路故障。其核心原理基于基爾霍夫電流定律,通過比較發(fā)電機兩側電流的矢量和來判斷故障。當發(fā)電機正常運行時
    的頭像 發(fā)表于 03-13 17:14 ?930次閱讀

    發(fā)電機中性點接地電阻柜和接地開關柜怎么并柜?

    發(fā)電機中性點接地電阻柜及接觸器柜(接地開關柜)是保障發(fā)電機安全運行的核心接地設備,主要用于限制發(fā)電機定子繞組單相接地故障電流,避免故障擴大引發(fā)火災或設備損壞。 核心組成與功能 接地電阻柜核心部件
    的頭像 發(fā)表于 03-12 09:49 ?125次閱讀

    深圳大學:研發(fā)用于實時步態(tài)分析的摩擦電紡織傳感器

    ? 摩擦納米發(fā)電機TENG)因結構簡單、小型、輕量化等優(yōu)勢成為可穿戴傳感器件的理想選擇?;诳椢锝Y構的TENG進一步賦予可穿戴器件柔軟、舒
    的頭像 發(fā)表于 02-10 18:44 ?177次閱讀
    深圳大學:研發(fā)用于實時步態(tài)分析的<b class='flag-5'>摩擦</b>電紡織傳感器

    剖析發(fā)電機中性點接地電阻柜的構成

    發(fā)電機中性點接地電阻柜作為電力系統(tǒng)中至關重要的設備,它的設計精妙、功能強大,對于維護電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,具有不可替代的作用。那么,發(fā)電機中性點接地電阻柜是由什么構成的呢? 發(fā)電機中性點接地
    的頭像 發(fā)表于 01-06 15:23 ?392次閱讀

    10.5kV柴油發(fā)電機組中性點接地電阻柜接地開關柜配合使用保護多個發(fā)電機

    10.5kV柴油發(fā)電機組接地電阻柜接地開關柜保護柴油發(fā)電機組,這是一套供4個發(fā)電機組使用的,配置了1臺接地電阻柜+1臺接地接觸器柜(即:接地開關柜)。發(fā)電機中性點接地電阻柜技術要求 1
    的頭像 發(fā)表于 10-14 11:18 ?734次閱讀
    10.5kV柴油<b class='flag-5'>發(fā)電機</b>組中性點接地電阻柜接地開關柜配合使用保護多個<b class='flag-5'>發(fā)電機</b>組

    呂梁學院:基于完全廢棄煙盒的柔性摩擦電傳感器,用于人體運動監(jiān)測、姿態(tài)識別與人機交互

    煙草產品廢棄物的處理已成為一個緊迫的環(huán)境問題。摩擦納米發(fā)電機TENG)因其能夠利用多種材料進行傳感和能量收集,為廢棄香煙包裝的資源化利用帶來了可能性。然而,已報道的基于廢棄物的
    的頭像 發(fā)表于 08-19 15:43 ?8536次閱讀
    呂梁學院:基于完全廢棄煙盒的柔性<b class='flag-5'>摩擦</b>電傳感器,用于人體運動監(jiān)測、姿態(tài)識別與人機交互

    激光共聚焦顯微鏡(CLSM)揭示PDMS表面改性突破

    激光共聚焦顯微鏡(CLSM)技術揭示摩擦納米發(fā)電機TENG)的性能提升機制,為自供電金屬防腐提供了突破性解決方案。光子灣科技的CLSM技術為表面改性效果提供了從粗糙度量化到三維形貌驗
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:48 ?1870次閱讀
    激光共聚焦顯微鏡(CLSM)揭示PDMS表面改性突破

    發(fā)電機轉子交流阻抗特性測試儀 發(fā)電機轉子交流阻抗測試儀

    武漢凱迪正大HDJZ發(fā)電機轉子交流阻抗測試儀是判斷發(fā)電機轉子繞組有無匝間短路的專用儀器,可以全自動、手動(單向或雙向)測量轉子繞組的電壓、電流、阻抗、功率等參數。
    的頭像 發(fā)表于 07-23 09:44 ?882次閱讀
    <b class='flag-5'>發(fā)電機</b>轉子交流阻抗特性測試儀 <b class='flag-5'>發(fā)電機</b>轉子交流阻抗測試儀

    網標燈用Halbach式永磁直線發(fā)電機仿真設計

    摘 要:永磁直線發(fā)電機是點吸收式波浪能網標燈的關鍵部件。文中所選取的直線發(fā)電機為動圈式圓筒型結構,永磁體充磁方式為 Halbach 陣列結構。在 JMAG 電磁仿真軟件的幫助下,對比分析了
    發(fā)表于 06-23 07:13

    十二相同步發(fā)電機降階等效模型研究

    摘要:十二相同步發(fā)電機整流系統(tǒng)能夠提供高品質直流電能,但是發(fā)電機模型復雜,解析分析困難。為此,推導了十二相整流發(fā)電機的等效三相降階模型和狀態(tài)空間平均模型,簡化了模型復雜程度,提高了仿真計算效率。等效
    發(fā)表于 06-17 08:59

    濕電流在無刷勵磁發(fā)電機轉子電壓回路中的應用

    摘要:介紹了現(xiàn)今無刷勵磁發(fā)電機轉子電壓測量的常用方法和原理,分析多臺無刷勵磁發(fā)電機轉子電壓測量和接地故障檢測不準的原因,判斷測量滑環(huán)與碳刷之間產生的氣墊現(xiàn)象和氧化膜增大了接觸電阻,從而導致轉子電壓
    發(fā)表于 06-17 08:55

    隱極同步發(fā)電機技術要求資料

    隱極同步發(fā)電機技術要求
    發(fā)表于 06-10 15:16 ?1次下載

    混合勵磁永磁發(fā)電機的設計與性能分析

    純分享帖,需要者可點擊附件免費獲取完整資料~~~*附件:混合勵磁永磁發(fā)電機的設計與性能分析.pdf【免責聲明】本文系網絡轉載,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請第一時間告知,刪除內容!
    發(fā)表于 05-29 14:10
    札达县| 呼图壁县| 城固县| 白朗县| 鲁山县| 安平县| 仁怀市| 嘉荫县| 庄浪县| 南靖县| 尼勒克县| 通山县| 西藏| 莒南县| 河北省| 东乡县| 江孜县| 仪征市| 涪陵区| 邮箱| 全椒县| 天峨县| 九龙城区| 绍兴市| 阳江市| 若羌县| 长海县| 莱西市| 湘潭县| 隆子县| 会宁县| 石景山区| 嘉善县| 建德市| 尤溪县| 滕州市| 栾川县| 梧州市| 武乡县| 红安县| 陆丰市|