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摘要:
具有高能量输出密度的自我供电振动能量采集技术有着迫切的应用需求,是智能化MEMS器件系统发展的重要方向.研究了一种可将外界环境振动能转化为电能的MEMS压电-磁电复合振动能量采集器,其综合了压电发电和磁电发电的优势,为新型MEMS供电研究提供了新思路.利用溶胶-凝胶工艺完成锆钛酸铅(PZT)压电功能薄膜的制备,采用MEMS加工技术完成器件四悬臂梁-中心质量块基础结构的设计和制作,结合集成封装技术实现微结构与永磁铁的微组装.测试结果表明:在一阶谐振频率247 Hz,10 g加速度激励的振动状态下,器件压电部分压电敏感单元与磁电部分电感线圈的单位体积最大有效输出电压分别为2.066×107和5.002×106 mV/cm3.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 MEMS压电-磁电复合式振动能量采集器
来源期刊 微纳电子技术 学科 工学
关键词 微机电系统(MEMS) 压电式 电磁式 振动能 能量采集器
年,卷(期) 2015,(2) 所属期刊栏目 MEMS与传感器
研究方向 页码范围 103-107
页数 分类号 TM919|TH703
字数 语种 中文
DOI 10.13250/j.cnki.wndz.2015.02.008
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
微机电系统(MEMS)
压电式
电磁式
振动能
能量采集器
研究起点
研究来源
研究分支
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期刊影响力
微纳电子技术
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