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铁岭Wi-Fi在我们身边无处不在,美国和西班牙的科学家没有放过这看似不起眼但范围广泛的射频信号。他们采用只有几个原子厚的二维半导体制成了新型的整流天线,它可以捕获Wi-Fi信号,并将其转化为电能,为电子设备提供电力,这使得未来Wi-Fi或许将成为一种使用广泛的电源。由于这种新设备非常薄且具有柔性,未来拥有广泛的应用前景,包括柔性手机可穿戴电子设备植入式医疗设备物联网传感器等都有其用武之地,在实验中,研究人员将这一设备暴露于Wi-Fi信号时,可以产生大约0微瓦的功率,足以点亮手机显示器或硅芯片。目前,研究人员研发的这一设备能量转化率约为0%,下一步他们还将进一步提高设备效率。除了可以利用Wi-Fi之外,研究人员表示,我们身边的G蓝牙等射频信号都可以加以利用,转化为电能。这一研究的主要 麻省理工学院教授TomásPalacios称,这一突破为之后从环境中收集能源铺平了道路,“当你拥有这样一种能量收集设备时,一周天,可以每天都在收集能量,然后将其存放在电池中以备日后使用。”这一研究结果发表在科学期刊Nature中。据研究人员介绍,这一技术的应用最早可能会出现在到年内。Wi-Fi信号怎样变成电。研究人员将一个天线连接到只有三个原子厚度的柔性半导体层,天线捕获Wi-Fi和其它射频信号并将其转换为交流电,之后交流电在半导体二硫化钼中转换为电子设备可以直接使用的直流电。通过这种方式,无电池设备可以被动地捕获普遍存在的Wi-Fi信号并将其转换为有用的直流电源。天线和二硫化钼二极管集成在一种聚酰亚胺薄膜上。在实验室中,研究人员将这一柔性设备置于0微瓦的Wi-Fi信号环境中,它可以产生约0微瓦的功率。“与计算机需要的0瓦相比,0微瓦看起来并不算多,但是我们仍然可以利用它做很多事情。”TomásPalacios说。为了建立这一套新型的整流器,研究人员使用了一种名为二硫化钼MoS的新型二维材料,其三原子厚度是世界上最薄的半导体之一,它由钼和硫两种元素组成的化合物,从外表上来看,它与石墨烯的薄度近乎相同,在二硫化钼中,两层硫原子把一层钼原子像“三明治”一样夹在中间。二硫化钼的电子迁移速率大约是00cm/vs即每平方厘米每伏秒通过00个电子,远低于晶体硅的电子迁移速率00cm/vs,但是比非晶硅和其他超薄半导体的迁移速度更好。而且二硫化钼还具有储量丰富价格低廉制作容易无毒性等特点,因此很多科学家都认为它的前途一片光明。“我们将二硫化钼设计成二维的半导体-金属结,构建了一个原子级薄,超快的肖特基二极管,同时 限度地降低了串联电阻和寄生电容。”论文的第一作者ZhangXu说。肖特基二极管的导通电压非常低,一般的二极管在电流流过时,会产生约0.-.伏特的压降,不过肖特基二极管的压降只有0.-0.伏特,因此可以提升系统的效率。无处不在的智能研究人员所使用的材料具备柔性,可大可小,能够覆盖非常大的区域,比如墙壁或天花板,也能够集成于可穿戴设备传感器植入式医疗设备 “如果未来开发出了可以覆盖整个高速公路,或者覆盖整个办公室墙壁的电子设备,那么该如何供电。”TomásPalacios说。“我们提出的这种为电子设备提供电力的新方法,易于在大面积区域集成,收集Wi-Fi能量,为我们周围的每个物体带来智能。”天线将Wi-Fi中的电磁辐射转换为交流电信号,基于二硫化钼的二极管将交流电转换为直流电,为电子设备供电。论文的共同作者,西班牙马德里理工大学的JesúsGrajal认为,另外一个可能的应用是为植入式医疗设备的数据通信提供电力。因为Wi-Fi和其它射频信号可以通过人体,因此可以将这种新设备应用于植入物,向其提供足够的电力将健康数据传送到外部接收器。目前,很多研究人员都在开发可吞服,且能够收集并传输健康数据的药丸,“理想情况下,你不想使用电池为这样的系统供电,因为如果发生锂泄漏,病人就会死亡。”JesúsGrajal说,“所以从环境中获取能源,为身体内的这些小型实验室供电,就要好得多。”目前,具有柔性,甚至可以弯折的智能手机是各大科技公司竞争的热门市场,这也是柔性的新型“电源”可应用的领域,在实验室中,研究人员特别利用典型功率水平的Wi-Fi信号,产生了0微瓦的电力,足以点亮移动显示器或硅芯片。来源微信公号“环球科学ScientificAmerican”直流稳压电源应用非常广泛,有时会把两个或两个以上的电源串联使用,现就此应用做一简要介绍。图串联型稳压电路.电路的组成及工作原理图是一种串联型稳压电路,由取样电路基准电路比较放大和调整电路等部分组成。其中RR和RP组成取样电路,RR和RP称为取样电阻;R和V组成基准电路,R是VZ的限流电阻,VZ给V发射极提供一个基准电压;V为比较放大管,作用是将稳压电路输出电压的变化量先放大,然后再送到调整管基极;V是调整管,起调整作用。稳压过程如下当输出电压U0发生变化时,通过取样电路把U0的变化量取样加到放大管V的基极。而由R和Vz组成的基准电路为V的发射极提供基准电压Uz。由V和R组成的放大电路把取样电压和基准电压进行比较放大后,输出调整信号送到调整V的基极,控制V进行调整,以维持U0基本不变 直流稳压电源的串联使用顺串使用所谓顺串,指电源的极性首尾相连,如图。图电源串联示意图顺串ab端开路时,两电源分别是独立的电源,都能正常工作,输出的电压分别为EE,ab端的电压应为两个电动势的代数和,Uab=E+E;接上负载RR后,由于负载电流的方向与两个电源正常工作时对外输出的电流方向一致,故两个电源也都能正常工作,Uab=E+E,且整个回路符合全电路欧姆定律I=E+E/R+R,每个电源都有负载电流通过,电源上的电压保持不变忽略内阻。反串使用所谓反串指电源首首或尾尾相连,如图,把图可以等效成图。ab端开路时,两电源分别是独立的电源,都能正常工作,输出的电压分别为EE,ab端的电压应为两个电动势的代数和,Uab=E-E;加上负载RR,因E>E,所以负载上的电流方向如图所示即I,它与电源对外输出的电流方向相反,迫使电源停止工作,输出电压为0,而此时负载电流将通过取样电路形成回路,故左边电源“输出的电压”也就是取样电路RR和RP上的电压,设电源及取样电路上的电流参考方向如图所示,则I=I+I,也就是说取样电路上的电压U取=IR+R+RP。如果从取样电路向右看,可等效为一个电动势为E内阻为R0的电源,其中E=U取。如E>E,迫使Iv截止,IIVC近似等于0,电源真正停止工作,此时“电源输出的电压”U取=IR+R+RP并不是真正电源输出的电压,而是取样电阻分担E的电压,其中I=E/R+R+R+R+Rp,其电压的大小主要由ERRlRllRRP的大小决定,整个电路也不符合全电路欧姆定律,I≠E-E/R+R,此时的电压应大于E;EEl,电源l仍能正常工作,此时输出电压为E,Uab=E-E,整个电路满足全电路欧姆定律,I=E-E/R+R,但应注意,负载电流没有真正通过电源,而是只通过了取样电路,此时I=I+I=I+E-E/R+R,应考虑取样电阻的功率问题。如E=E,负载电流为0;E<E情况与上述相反,E电源没有真正工作。通过上面的分析可知,对于直流稳压电源串联情况而言,如电源顺串,各个电源都能正常工作,整个电路符合全电路欧姆定律;电源反串,稳定电压输出比较小的那个电源不能真正起到一个电源作用,在任何情况下负载电流都没有通过电源。具体情况如下当取样电路上的电压大于稳压电源输出电压时,迫使电源停止工作,此时只有电源的取样电路接入电路中,电源两端的电压也就是取样电路两端的电压应大于稳定输出电压,整个电路不满足全电路欧姆定律;当取样电路上的电压小于稳定输出电压时,电源正常工作,整个电路满足全电路欧姆定律,但负载电流只通过取样电路,取样电路上的电流应是负载电流与电压比较小的电源调整电流之和,使用时应考虑取样电阻的功率。因此,我们在使用两个或两个以上稳压电源的过程中,应根据具体情况合理使用电源反串。以免造成实际值与理论值大相径庭的现象发生。电度表相关文章电度表原理靶饭趟敬酝邻自喂呈诠0-150V1A高压直流电源电力通信系统充电电源铁岭0-150V1A可调直流电源/高压直流电源/电力通信系统充电电源浙江0-24V350A可调直流电源/直流电源/继电器测试电源20204111586611142000
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