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基于壓電陶瓷光纖的自供電系統有望省去電子系統的電池

發布日期:2022-07-14 點擊率:87

;">引言:壓電陶瓷光纖“超級傳感器”可以提供越來越大的功率,高電荷壓電陶瓷和光纖合成工藝技術的結合使得自供電系統能用在很多種電子系統中從而取代了電池或是延長電池的使用壽命。這類器件的出現結合納瓦級測量性能的電子器件,開辟了寬廣的新產品及業務范圍,超低功率產品和應用的新時代即將到來。

圖1:壓電光纖用作能量采集器。

技術的融合

壓力能量的產生

p-p的電壓。

應用實例:無線傳感器網絡

其他的應用包括:

    照明:有源光纖合成物能將機械能直接轉換成光能,而無需中轉成電能。通過采集周圍振動的能量,有源光纖合成物可為橋面、數字告示牌、浮標以及其它低功率照明負載提供場致發光照明。

  1. 智能架構:有源光纖合成物還能用于提供振動阻尼和結構變形解決方案。為實現自調節系統,一種包含有源光纖合成物的智能結構可感測運動變化。運動產生的電子信號可以用來控制測試運動改變幅度的處理器,并返回一個放大的信號,該信號可以繃緊或放松有源光纖激勵器/傳感器。

設計整合

    確定能量需求:需要供電的系統有怎樣的能量需求?EH領域中的功率需要進行平衡。

  1. 可用的周圍功率源總量:設備的應用將幫助確定可利用的位置。例如機器、建筑物、汽車、人等。一旦確定了應用,必須對本地的振動源和機械能量源進行量化。

  2. 確定物理封裝要求:你的應用能為壓電光纖合成物提供多大的空間?如果是便攜式電子設備,其面積就不必受電池盒的大小限制。事實上,壓電合成物可以做成設備本身的形狀。

  3. 模擬壓電功率性能:一旦合成物的外形和尺寸確定下來,并且機械壓力和頻率已知,就能確定壓電功率輸出。需要為應用構建一個原型以確保在實際環境下能成功運作。

  4. 確定校正、存儲和調節器需求:能量收集的電子設計相對簡單。關鍵要求是能量存儲、調節電壓和公差。

本文小結

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