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正文內(nèi)容

利用振動自供電電路的研制開題報(bào)告-wenkub

2023-05-24 16:17:04 本頁面
 

【正文】 的能量轉(zhuǎn)換成電能,而成為一種可代替電池和可自我維持的新型電源。以人行走的振動作為振動源,該裝置的平均輸出功率 400μ W。最早從 1995 年開始英國的 Sheffield 大學(xué)的 Williams、Shearwood、 Yates 等建立了動鐵型電磁式振動能量采集裝置的通用模型,并進(jìn)行了詳細(xì)的理論分析,設(shè)計(jì)并利用微加工技術(shù)制作了 mm 級的樣機(jī),稀土永磁體在凹槽內(nèi)上下振動,平面線圈內(nèi)磁通發(fā)生變化產(chǎn)生感應(yīng)電動勢。在 正弦振動源的激勵下輸出交流電壓的峰 峰值達(dá)到 ,經(jīng)橋式整流后直流電壓為 ,連接電阻負(fù)載 200kΩ 時(shí),輸出功率達(dá)到 。1000μm179。 [7] 美國 MIT 研發(fā)出一種壓電式發(fā)電機(jī),發(fā)電機(jī)采用 PZT(zirconate titanate PbO3)材料制成,它與外部的振動源發(fā)生共振,根據(jù)壓電效應(yīng)從而產(chǎn)生電能,模型輸出能量密度為 mW隨著壓電材料壓電性能的 提高以及高集成度、低能耗電子器件和無線網(wǎng)絡(luò)的使用,使得壓電陶瓷發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用逐漸成為研究的熱點(diǎn)。壓電陶瓷振動發(fā)電機(jī)是一種持久、清潔、免維護(hù)的新型發(fā)電裝置。 [2]該研究在各個(gè)領(lǐng)域都有發(fā)展。 根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得知導(dǎo)體切割磁力線可以產(chǎn)生電能,由此設(shè)計(jì)出一種裝置可以將環(huán)境中的振動能轉(zhuǎn)換為電能,這些微弱的電能經(jīng)過累積、存儲、升壓和穩(wěn)壓后輸出。如“ 20xx 年 3 月 15 日”或“ 20xx0315”; 6. 指導(dǎo)教師意見和所在專業(yè)意見 用黑墨水筆工整書寫,不得隨便涂改或潦草書寫 。 中 北 大 學(xué) 信 息 商 務(wù) 學(xué) 院 畢業(yè)設(shè)計(jì)開題報(bào)告 學(xué) 生 姓 名: 學(xué) 號: 學(xué) 院、系 : 專 業(yè) : 設(shè)計(jì) (論文 )題目 : 指導(dǎo)教師 : 年 月 日 開題報(bào)告填寫要求 1.開題報(bào)告作為畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)答辯委員會對學(xué)生答辯資格審查的依據(jù)材料之一。 畢 業(yè) 設(shè) 計(jì) 開 題 報(bào) 告 1.結(jié)合畢業(yè)設(shè)計(jì)課題情況,根據(jù)所查閱的文獻(xiàn)資料,撰寫 20xx 字左右的文獻(xiàn)綜述: 文 獻(xiàn) 綜 述 1 研究背景及目的 當(dāng)今生產(chǎn)活動更注重能源利用效率,傳統(tǒng)生產(chǎn)活動中能源利用率低,對環(huán)境造成了很大的影響。產(chǎn)生的電能可為手機(jī)、 MP微電子系統(tǒng)提供能量,從而為各種微電子器件解決了不間斷供電、隨時(shí)隨地都可充電的問題,為人們的生活帶來很大的便利。 2 國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀 振動能量采集裝置主要包括電磁式、壓電式和靜電式三種。 [4] 壓電陶瓷發(fā)電裝置的優(yōu)點(diǎn)在于結(jié)構(gòu)簡單、無污染、能量密度大、易于加工等,尤其適用于各類傳感器網(wǎng)絡(luò)及監(jiān)測系統(tǒng)。隨著微電子、計(jì)算機(jī)和無線通信等技術(shù)的不斷進(jìn)步,以及各種低功耗傳感器的蓬勃發(fā)展,將數(shù)據(jù)采集、信息處理和無線通信等各種功能集成在 微小體積的傳感器上成為可能。 h/cm2。15μm,質(zhì)量塊尺寸為 1500μm179。 [8] 電磁式能量采集裝置 電磁式振動能量采集裝置利用法拉第 電磁感應(yīng)原理來發(fā)電,具有體積小、感測頻率高、發(fā)電量大、無需驅(qū)動電源、可用于惡劣環(huán)境等優(yōu)點(diǎn),越來越受到國內(nèi)外科學(xué)家和工程師的廣泛關(guān)注。該能量采集裝置最大能夠采集 μ W 的電能。 鐵圈同振型電磁振動能量采集裝置是環(huán)境振動驅(qū)動永磁鐵和線圈同時(shí)振動而使線圈磁通發(fā)生變化,產(chǎn)生感應(yīng)電動勢。 [9]這一點(diǎn)在電子產(chǎn)品中的應(yīng)用前 景將會十分廣泛。 1999 年 Massachusetts 工學(xué)院 Scott M
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