我们的最终解决方案是在 SolidWorks 中设计的,并进行了 3D 打印。它由可以相对移动的不同部件组成。这些部件通过枢轴连接,扭转弹簧使设备更加坚固。为了确定不同指骨之间的角度,我们通过惯性测量单元测量角度。了解弹簧的刚度、枢轴之间的不同距离和指骨的角度,我们可以计算手指的关节扭矩。
抽象的压电能量收集系统在通过低频操作为微电动设备供电方面起着至关重要的作用。在这里,已经为低功率电子设备开发了一种新型的压电能量收集设备。开发的压电能量收集系统由一个悬臂向外投射,悬臂一端连接到风圈,另一端连接到扭转弹簧。开发的压电能量收集系统在通电的微电器设备中的应用。悬臂向内放在压电电晶体堆栈中。当风击中时,会在防线器中产生涡流,该涡流振荡并在压电晶体堆栈中产生压力,以开发电能。从压电能量收集系统获得的输出电压不会影响压电晶体的任何输入频率。获得的结果表明,开发的压电能量收集系统会产生120-200 eV,为2.9×10 16 –4.84×10 16 Hz频率,考虑到基本电荷单元为40,对于4-9 m/s的可变风流。这项研究旨在开发用于低功率微电动设备的有效风能的压电能量收集系统。