在物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和可持續(xù)發(fā)展的大背景下,為成千上萬的分布式傳感器節(jié)點(diǎn)供電成為了一個巨大挑戰(zhàn)。更換電池成本高昂且不可持續(xù)。于是,一種“自供能”的理念應(yīng)運(yùn)而生——從環(huán)境中采集微小的能量并將其轉(zhuǎn)化為電能。在這條技術(shù)路徑上,壓電陶瓷因其特性,成為了從機(jī)械振動中“捕獲”能量的明星材料。
一、理念轉(zhuǎn)變:從電池供電到環(huán)境取電
環(huán)境能量采集(Energy Harvesting)是指收集環(huán)境中廣泛存在但未被利用的微能量,如光、熱、振動、射頻電磁波等,并將其轉(zhuǎn)換為有用的電能。壓電能量采集專注于振動能的轉(zhuǎn)換,其應(yīng)用場景非常廣泛:
工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) :機(jī)床振動、管道流體振動、壓縮機(jī)振動。
交通基礎(chǔ)設(shè)施 :橋梁、鐵軌的振動,行駛中汽車的振動。
日常生活 :行人腳步對地板的壓力、門窗開關(guān)的振動。
人體內(nèi)部 :心跳、呼吸、肌肉運(yùn)動(為植入式醫(yī)療設(shè)備供電)。
二、工作原理:將每一步踩踏轉(zhuǎn)化為能量
壓電能量采集的核心是 正壓電效應(yīng) 。其系統(tǒng)通常包含:
壓電換能器 :由壓電陶瓷片(或柔性壓電復(fù)合材料)與一個特定的機(jī)械結(jié)構(gòu)(如懸臂梁)組成。該結(jié)構(gòu)被設(shè)計成在特定頻率的振動下能產(chǎn)生最大形變。
能量轉(zhuǎn)換 :當(dāng)環(huán)境中的振動或外力使懸臂梁彎曲時,粘貼在其上的壓電陶瓷會發(fā)生拉伸或壓縮,內(nèi)部產(chǎn)生電荷分離,從而在電極兩端產(chǎn)生交流電壓。
能量管理電路 :產(chǎn)生的交流電通常電壓較高但電流極小且不規(guī)則,需要經(jīng)過整流、穩(wěn)壓和儲能(超級電容或薄膜電池)后,才能為低功耗的微控制器(MCU)、傳感器和無線發(fā)射模塊(如LoRa, NB-IoT)提供穩(wěn)定的電力。
三、優(yōu)勢與挑戰(zhàn)
優(yōu)勢 :
無需布線、換電池 :真正實(shí)現(xiàn)無線化和免維護(hù),對于部署在偏遠(yuǎn)或危險地區(qū)的傳感器至關(guān)重要。
來源廣泛 :振動無處不在。
無電磁干擾 :發(fā)電過程本身不產(chǎn)生干擾,適合敏感環(huán)境。
挑戰(zhàn) :
功率密度低 :通常只能產(chǎn)生微瓦(μW)到毫瓦(mW)級別的功率,注定其只能為低功耗電子設(shè)備供電。
頻率匹配 :大部分環(huán)境振動頻率低且隨機(jī),而壓電換能器在共振頻率下效率最高,因此設(shè)計寬頻或可調(diào)諧的采集器是一大難點(diǎn)。
能量間歇性 :需要高效的電源管理電路和儲能單元來應(yīng)對能量的不連續(xù)性。
四、應(yīng)用前景:為萬物互聯(lián)“充電”
盡管功率有限,但其應(yīng)用前景十分廣闊:
預(yù)測性維護(hù)系統(tǒng) :在工廠的電機(jī)、泵機(jī)上安裝自供能的振動傳感器,實(shí)時監(jiān)測設(shè)備健康狀態(tài),并通過無線網(wǎng)絡(luò)發(fā)送數(shù)據(jù),無需任何外部電源。
智能建筑與基礎(chǔ)設(shè)施 :監(jiān)測橋梁、大壩、樓宇的結(jié)構(gòu)健康,利用其自身的振動發(fā)電,實(shí)現(xiàn)長期、實(shí)時的安全監(jiān)控。
智能交通系統(tǒng) :部署在鐵軌旁或公路下的傳感器,利用車輛通過的振動發(fā)電,用于監(jiān)測交通流量、車輛重量或軌道 integrity。
可穿戴與植入式醫(yī)療設(shè)備 :利用身體運(yùn)動或心跳的微弱能量,為心率帶、智能手環(huán)甚至未來的植入式血糖儀供電,實(shí)現(xiàn)“永不斷電”的健康監(jiān)測。
結(jié)論
壓電能量采集技術(shù)并非要替代大規(guī)模發(fā)電,而是為解決“最后一步”的供電問題提供了一種極具想象力的解決方案。它讓電子設(shè)備能夠從周圍環(huán)境中“自給自足”,是實(shí)現(xiàn)萬億級物聯(lián)網(wǎng)感知層“無人值守”的關(guān)鍵技術(shù)之一。雖然目前仍面臨輸出功率的挑戰(zhàn),但隨著壓電材料性能的提升、MEMS加工技術(shù)的進(jìn)步以及超低功耗芯片的發(fā)展,壓電采集器的效率正在不斷提高。投資于壓電能量采集技術(shù),就是為構(gòu)建一個更加智能、互聯(lián)且可持續(xù)的未來,埋下了一顆充滿潛力的種子。
審核編輯 黃宇
-
壓電陶瓷
+關(guān)注
關(guān)注
6文章
226瀏覽量
34152 -
能源采集
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
22瀏覽量
10477
發(fā)布評論請先 登錄
電能質(zhì)量監(jiān)測裝置原理及應(yīng)用場景分析

高壓功率放大器驅(qū)動壓電陶瓷的應(yīng)用研究

工業(yè)網(wǎng)關(guān)如何采集能耗數(shù)據(jù)以提高能源利用效率
安泰電壓放大器在壓電陶瓷執(zhí)行器位移自感知研究中的應(yīng)用

一種高精度動態(tài)壓電陶瓷驅(qū)動電源
ATA-4052C高壓功率放大器在大功率壓電陶瓷驅(qū)動中的應(yīng)用

爬蟲數(shù)據(jù)獲取實(shí)戰(zhàn)指南:從入門到高效采集
功率放大器+激光測振儀如何監(jiān)測壓電陶瓷頻率幅值

淺談新能源電動汽車充電樁電能計量問題分析

功率放大器在驅(qū)動壓電陶瓷中的應(yīng)用

安泰寬帶高頻功率放大器在壓電陶瓷傳感器研究中的應(yīng)用

Aigtek功率放大器在懸臂梁式壓電俘能器研究中的應(yīng)用

探索IP在線代理:解鎖網(wǎng)絡(luò)訪問的新途徑
淺談新能源發(fā)電并網(wǎng)對電網(wǎng)電能質(zhì)量的影響及解決方案

評論