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摘要:
设计了用于微生物燃料电池的电能采集电路.考虑微生物燃料电池输出功率小(约0.5 mW),不足以直接驱动负载和升压电路,故采用电荷泵收集电池的电量作为后续直流变换电路的启动电压.以超级电容为储能元件,最终直流变换成负载需要的电压.电荷泵和升压电路之间设计了一个电子开关,根据设定的阈值能自动闭合与断开.实验显示:该电路在0.3V,0.5 mA输入时就能开始运行,电子开关在2.2V时闭合,在1.6V时断开,可实现储能电容自动循环充放电,充电速度和输入电压成正比,和储能电容的大小成反比,最终电压变换成3.3V或者5V.实验结果表明:该电路适用于微生物燃料电池电能的采集,能收集污水处理时产生的电能,能间歇地为户外水质检测系统提供电能,实现了燃料电池电能的实用化.
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文献信息
篇名 微生物燃料电池的电能采集系统
来源期刊 光学精密工程 学科 工学
关键词 微生物燃料电池 电荷泵 电能采集系统
年,卷(期) 2013,(7) 所属期刊栏目 微纳技术与精密机械
研究方向 页码范围 1707-1712
页数 6页 分类号 TM911.4
字数 1394字 语种 中文
DOI 10.3788/OPE.20132107.1707
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵峰 中国科学院城市环境研究所 102 1519 22.0 35.0
2 凌朝东 华侨大学信息科学与工程学院 73 385 11.0 15.0
3 莫冰 华侨大学信息科学与工程学院 8 12 2.0 3.0
4 黄荣海 华侨大学信息科学与工程学院 1 6 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
微生物燃料电池
电荷泵
电能采集系统
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研究来源
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研究去脉
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期刊影响力
光学精密工程
月刊
1004-924X
22-1198/TH
大16开
长春市东南湖大路3888号
12-166
1959
chi
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