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[TFCD] Nano-générateurs de ferroélectret biocompatibles portables : 6 étapes (avec photos)
[TFCD] Nano-générateurs de ferroélectret biocompatibles portables : 6 étapes (avec photos)

Vidéo: [TFCD] Nano-générateurs de ferroélectret biocompatibles portables : 6 étapes (avec photos)

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Anonim
[TFCD] Nano-générateurs de ferroélectret biocompatibles comme portable
[TFCD] Nano-générateurs de ferroélectret biocompatibles comme portable

Dans ce didacticiel, l'application des nano-générateurs de ferroélectret biocompatibles (FENG) sur le marché des vêtements sera testée. Les FENG peuvent générer de l'énergie lorsqu'ils sont pliés ou pliés et sont donc compressés. En attachant les FENG au corps humain, la puissance pourrait être généré par la marche.

Parce que ces FENG sont encore en phase de développement et sont donc difficiles à obtenir, un capteur de flexion régulier a été utilisé dans cet intructable. Avec l'utilisation de capteurs de flexion réguliers, nous serons en mesure de mesurer la taille et la fréquence des virages.

Étape 1: Nécessités

- Capteur Flex [4.5"]

- Résistance [10000k]

-Arduino Uno

- Planche à pain + fils de cavalier

- Écran LCD

- Fer à souder

- Soudure

- Ruban

Étape 2: le circuit

Le circuit
Le circuit

Ci-dessus, vous pouvez voir comment nous avons connecté le capteur flexible. Il est conseillé d'utiliser une résistance de 10000 Ohm.

Dans cet exemple, il a été décidé d'utiliser un écran LCD, afin que les valeurs puissent être facilement lues. Ceci, cependant, n'est pas nécessaire.

Étape 3: Coder

Code
Code

Le code suivant est utilisé pour lire les données. Dans cet exemple, nous choisissons d'utiliser un délai de 100 ms.

Étape 4: Souder

Soudure
Soudure
Soudure
Soudure

Une fois que le code est testé et que le capteur flex lit avec succès l'angle et la résistance correspondante (dans le cas du capteur piézo, il sera proportionnel à l'énergie générée), il est temps de souder le capteur au fil. Selon l'installation, une longueur de deux mètres sera suffisante pour continuer à se déplacer librement

Étape 5: Fixation du capteur au sujet

Fixation du capteur au sujet
Fixation du capteur au sujet

Après soudure, le capteur est fixé au sujet de test. Assurez-vous que le sujet porte des vêtements souples (de préférence des vêtements thermiques) et que le capteur dispose de suffisamment d'espace pour se plier.

Dans ce cas, cela se fait en fixant le capteur d'un côté et en le guidant de l'autre côté.

Étape 6: Lire les données

Lire les données
Lire les données

Après avoir fixé le capteur, il est temps de collecter les données. laissez la personne testée courir un peu et mesurez les valeurs.

La sortie des données lorsque le capteur est fixé à l'arrière du genou donne des valeurs incohérentes. Parce que le fleximètre n'est fixé que sur deux côtés, on peut voir beaucoup de flambage. Cela pourrait être résolu en entremêlant les capteurs dans les vêtements. Les valeurs à l'extérieur du genou montrent un graphique sinusoïdal montrant que (à un rythme de course normal) le capteur est plié et détendu toutes les 0,8 seconde.

Sur la base de notre prototype, nous sommes sûrs que la mise en œuvre de FENG sur le marché des vêtements est une option réaliste. Cependant, étant donné que les nanogénérateurs sont encore en développement et ne sont donc pas encore disponibles pour les consommateurs, nous ne pouvons pas estimer la quantité d'énergie pouvant être générée par capteur.

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