广告

能充当“扬声器”的“纸张”是怎么做出来的?

2017-07-03 Michigan State University 阅读:
美国密执安州立大学的研究人员采用FENG打造出一种像纸般轻薄的软性组件,不仅能从人类的动作产生能量,还可作为以作为扬声器和麦克风。

美国密执安州立大学(Michigan State University;MSU)的研究人员最近发表有关铁电驻极奈米发电机(FENG)的最新突破,能进一步表征其薄膜FENG作为软性声学换能器的行为特性——可同时作为扬声器和麦克风!xzvednc

这项研究已发表于《自然通讯》(Nature Communications)期刊的“基于奈米发电机的双功能、自供电薄型贴片扬声器或麦克风”(Nanogenerator-based dual-functional and self-powered thin patch loudspeaker or microphone for flexible electronics)一文,探讨FENG在不同声压强度(SPL)下的能量转换机制。由于厚度仅0.1mm的聚丙烯铁电体(PPFE)包括在“金属-绝缘层-金属”结构中表现为可变形双极子的可压缩带电空隙,以及声压交替波被忠实地传导至交替的电讯号。在此的研究重点主要是能量采集,研究人员专注于读取由聚合物FENG产生的模拟讯号。xzvednc

002ednc20170703xzvednc

研究人员透过这种薄膜FENG打造出一种像纸般轻薄的软性组件,不仅能从人类的动作产生能量,还可作为以作为扬声器和麦克风。这项在音讯方面的突破最终将可用于开发诸如可折迭的扬声器、语音启动的安全贴片,甚至是会说话的报纸。xzvednc

密执安州立大学电子和计算机工程系副教授Nelson Sepulveda表示:“这是第一款超薄、软性、可调整且双向功能的换能器,能够将机械能转化为电能或电能转化为机械能,”用于打造出厚度可薄至0.1mm的扬声器或麦克风功能。xzvednc

Sepulveda及其研究团队曾经在去年底展示薄如纸张的组件——即铁电发电器或FENG,可用于为键盘、LED灯和LCD触控屏幕供电。只需手指滑动或轻按的动作,即可启动装置,将机械能转化为电能。xzvednc

如今的最新突破,更进一步扩展了FENG的可用性。研究人员发现,这种高科技材料可以作为麦克风(从声音或机械能中撷取振动,并将其转换为电能)以及扬声器(反向操作:将电能转换为机械能)。xzvednc

为了展示麦克风的效果,研究人员设计了一款FENG安全增补程序,可用语音识别存取计算机。这个增补程序成功地用于保护个人计算机免于外在用户。Sepulveda说:“该组件对于振动极其敏感,因而能够捕捉到声音的频率组成。”xzvednc

为了展现扬声器的效果,研究人员在一面学校校旗中嵌入FENG结构,并在iPad上透过放大器串流音乐至校旗,然后再完美无瑕地转录成声音。Sepulveda说:“旗子就变成了扬声器。因此,未来我们可用这种极轻薄、软性的小型组件来取代尺寸较大、笨重且功耗大的扬声器。”xzvednc

想象有一天,人们可以从口袋中取出一个轻薄的扬声器,随手贴在墙壁上,就能将演讲传送给室内的所有人,Sepulveda说。xzvednc

或者,他并补充说:“想象一份报纸,每一张纸都是麦克风和扬声器。基本上,你就可以用语音启动这份报纸跟你对话。”xzvednc

003ednc20170703xzvednc

密执安州立大学工程研究员Wei Li表示,FENG的其他潜在应用包括降噪片以及语咅保护的健康监测腕带等。Wei Li同时也是在《自然通讯》期刊发表这项研究的主要作者。xzvednc

“许多研究都专注于软性电子产品的视觉和触控,”Li强调,“但我们也很重视这项技术的语音与听觉方面。”xzvednc

制造FENG的创新过程必须先从硅胶晶圆开始,然后再以银、聚酰亚胺和聚丙烯铁电等环保的多层或薄片物质制造而成。再添加离子,让装置中的每一层都包含带电粒子。因此,当装置受到人体运动或机械能量压缩时,就会产生电能。xzvednc

这项研究是由美国国家科学基金会(National Science Foundation;NSF)提供赞助。其他研究人员还包括密执安州立大学的David Torres、Ramon Diaz和Chuan Wang,以及乔治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)的Zhengjun Wang、Changsheng Wu与Zhong Lin Wang等研究人员。xzvednc

004ednc20170703xzvednc

20160630000123xzvednc

本文为EDN电子技术设计 原创文章,禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
  • 微信扫一扫
    一键转发
  • 最前沿的电子设计资讯
    请关注“电子技术设计微信公众号”
您可能感兴趣的文章
  • 从一个二十年前的电路开始,改造面包恒温发酵器 最近,读者John说他需要一种方法来控制发酵面团的温度,我很高兴他可能会考虑将我的TBH电路应用于解决他的问题,但在这种情况下,这确实有点小题大做。因此,我开始思考,是否有一种更简单的拓扑结构可以像TBH电路一样解决他的面团发酵问题,同时节省一些成本和精力···
  • 将锂金属电池寿命提高750%,竟然只需要“水”? 随着新能源汽车、移动设备等领域的快速发展,高性能电池的需求日益旺盛,锂金属作为新一代阳极材料,因具有高能量密度、轻量化等优点,备受关注。然而,锂金属电池所存在的寿命短、易起火或爆炸等问题,限制了其广泛的商业应用···
  • 按下ON还是按住OFF,将这种开关电路升级到交流电 2024年10月14日,Nick Cornford发布了一个名为“按下去再按上来,这种开关有哪些门道?”的设计实例(DI)。对于直流电压来说,这是一个非常有趣的DI,但对于交流电压呢?
  • 协同创新,助汽车行业迈向电气化、自动化和互联化的未来 汽车行业正处在电动化和智能化的转型过程中,而半导体企业站在这一变革的最前沿。这一转型带来了重大发展机遇,也带来了诸多挑战,需要颠覆性的技术以及更短的开发周期。加强半导体制造商、一级供应商和汽车制造商之间的合作,对于应对这些复杂情况及推动行业迈向电气化、自动化和互联化的未来至关重要···
  • 将单电源单端输入改成伪A/B类差分输出放大器 该放大器采用Barrie Gilbert的微混频器拓扑结构可将单端输入转换为单电源A/B类电流输出···
  • 加强低功耗FPGA的领先地位 在快速发展的技术领域,从以云端为中心到以网络边缘为中心的创新转变正在重塑数据的处理和利用方式···
相关推荐
    广告
    近期热点
    广告
    广告
    广告
    可能感兴趣的话题
    广告
    向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了