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基于八悬臂梁和中心质量块的MEMS压电振动能量收集器

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简介:
本研究设计了一种新型MEMS压电振动能量收集器,采用八悬臂梁结构与中心质量块结合,有效提升能量转换效率,适用于低频环境下的能源采集。 基于八悬臂梁-中心质量块结构的MEMS压电振动能量采集器是一种高效的能量转换装置,利用微机电系统技术和压电材料将机械能转化为电能。这种设计通过优化悬臂梁的数量和布局以及引入中心质量块来提高系统的共振频率范围和输出功率,适用于各种低频振动环境下的能源收集应用。

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客服
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  • MEMS
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    本研究设计了一种新型MEMS压电振动能量收集器,采用八悬臂梁结构与中心质量块结合,有效提升能量转换效率,适用于低频环境下的能源采集。 基于八悬臂梁-中心质量块结构的MEMS压电振动能量采集器是一种高效的能量转换装置,利用微机电系统技术和压电材料将机械能转化为电能。这种设计通过优化悬臂梁的数量和布局以及引入中心质量块来提高系统的共振频率范围和输出功率,适用于各种低频振动环境下的能源收集应用。
  • BeamVibCon.rar_LQR_matlab_控制
    优质
    本资源为MATLAB实现基于LQR算法的悬臂梁振动主动控制系统,适用于研究与学习悬臂梁动力学特性及振动抑制技术。 采用LQR方法的悬臂梁振动主动控制的MATLAB程序。
  • 效应控制研究
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    本研究探索了利用压电材料在悬臂梁结构中实现振动主动控制的技术方法,旨在提高结构稳定性与耐久性。 压电智能悬臂梁振动的主动控制研究
  • Comsol仿真分析
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    本研究利用COMSOL多物理场软件,对压电式振动能量收集器进行详细的仿真分析。通过模拟不同条件下的性能表现,优化设计参数以提升能源转换效率。 该振动能量收集器基于压电效应设计,并采用T字型悬臂结构,其中大端自由而小端固定。硅层和压电层分别使用了COMSOL自带材料库中的Si和PZT-5A压电材料。
  • 分析_MATLAB应用_特性研究
    优质
    本研究运用MATLAB软件对悬臂梁的振动特性进行深入分析,探讨了其动态响应与参数之间的关系,为结构动力学设计提供理论依据。 悬臂梁振动分析涉及详细的计算方法介绍,希望能帮助到有需要的人。
  • _PIEZOELECTRIC.rar__MATLAB模拟
    优质
    本资源为MATLAB程序包,用于模拟分析压电悬臂梁(压电梁)的动力学行为和压电效应。适用于研究与教育目的。 采用MATLAB求解压电悬臂梁响应的程序结果准确。
  • (Newmark β法).py
    优质
    本代码利用Newmark β法求解悬臂梁的动力响应问题,通过数值模拟分析悬臂梁在不同条件下的振动特性。 使用Newmarkβ法求解悬臂梁在均布周期载荷作用下的振动响应。
  • 效应
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    本项目研究并设计了一种利用压电效应将机械能转化为电能的高效振动能量采集电路,适用于低能耗电子设备的自供电系统。 为了从环境中收集振动能量并为传感器和其他低能耗设备提供自供电能力,设计了一种能够捕捉低频机械振动的发电电路。该电路利用三倍压技术将由压电晶体产生的交流电压进行放大,并通过LTC3588-1电源管理芯片中的全波整流器和高效降压转换器将其转变为稳定的直流电压以供传感器等设备使用。 在当今科技快速发展的背景下,物联网(IoT)已经深入到我们的日常生活中。它包含了各种低功耗的传感装置与微处理器。然而,这些设备对能源的需求日益增加,传统的电池供电方式存在使用寿命有限和维护成本高的问题。因此,如何实现持续稳定的电源供应成为了一个亟待解决的技术难题。 压电效应是指某些材料在受到机械应力时会产生电信号的现象;同时,在外部电压作用下也会产生形变。这一物理现象为从环境中提取振动能量提供了理论依据,并且使得将这种微弱的机械能转换成可用电力成为了可能。 实际应用中,关键在于如何有效利用压电晶体来捕捉和转化环境中的机械振动能量。当这些材料受到外界震动时会生成交流电压,但由于输出电压较低需要通过电路设计进行放大处理以满足后续供电需求。 本段落所提出的方案采用了一种特殊的三倍压技术将微弱的交流信号增强,并且使用了LTC3588-1电源管理芯片对经过放大的电压进一步转换为稳定的直流电。该芯片具备低噪声全波整流器和高效降压变换功能,能够适应不同类型的传感器及微控制器所需的标准输出电压范围。 实验结果表明,在较低频率(如3 Hz)的振动条件下,这种能量收集电路仍能有效地工作,并且可以持续地向设备提供所需的电能。这使得该技术特别适合于那些处于频繁震动环境中的无线传感网络应用中使用。 基于压电效应开发的能量采集装置不仅为低能耗电子器件提供了新的能源获取途径,在环保和节能方面也展现出了巨大潜力。通过不断改进电路设计,可以进一步提高振动能量向电力转换的效率,并且能够长期稳定地支持微电子产品运行。这有助于物联网设备实现自给自足的发展模式,同时促进了绿色能源技术的应用和发展。 随着这项技术逐渐成熟并得到更广泛的应用推广,在未来将会有越来越多环境中的机械震动被转化为清洁电能,为人类社会可持续发展贡献积极力量。
  • ANSYS实验二:实体建模与仿真
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    本实验通过ANSYS软件对悬臂梁加装质量块进行三维实体建模及力学性能分析,旨在研究外部载荷作用下结构件的应力、应变分布情况。 悬臂梁受力模型如下:一段长100毫米的梁,一端固定,另一端受到平行于梁截面的集中力F的作用,其中F等于100牛顿。梁的截面为正方形,边长为10毫米。所用材料具有弹性模量E=2.01×10^5兆帕和泊松比0.3。
  • 有限元方法求解问题源代码;分析与有限元法
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    本项目提供了一套基于有限元方法的悬臂梁振动问题解决方案,包含详细源代码及理论说明文档。通过精确建模和高效算法实现悬臂梁动力学特性的全面分析,适用于工程结构设计中的验证与优化需求。 求解有限元方法在悬臂梁振动问题中的应用还是不错的。