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发电机负载匹配效应

更新时间:2020-11-20 00:33:06

       自驱动光电传感系统的研究
       光电传感器作为物联网中的核心部分之一,可以检测紫外、可见光到近红外光谱范围的光。但是,由于其分布范围广泛,这些传感器的供电问题,以及在移动传感器中电池的寿命和其带来的资源浪费和环境污染问题严重束缚了其向前发展的脚步。另一方面,光电探测器还需要提高探测灵敏度。发电机的出现为解决光电传感器的供电问题开辟了新途径,很多基于发电机的光电传感系统被相继报道。这些类型的自驱动光电传感系统很多是将发电机的输出信号作为相应的吸收光号的响应信号,但输出信号本身的变化会影响整个系统的稳定;此外,信号的输出也需要另外的检测电路进行检测,这表明现有的自驱动传感系统并非真正的自驱动光电传感系统。为此,我们提出了一种新型的自驱动光电传感系统,可以实现完全的自驱动传感,可促进其在物联网中更好的发展。


        对发电机的负载匹配效应现象进行了分析,建立了基于阻负载匹配的自驱动模拟系统,使其能够实现对基于电阻式传感器对环境因素引起传感器阻值变化的检测。基于垂直接触分离式发电机与外接负载电阻并联,在不同的阻负载下,发电机的两端电压规律的变化。为了摒弃操作频率对系统稳定的影响,引入了齐纳稳压二极管,并对电路进行设计,通过可变电阻箱模拟阻值变化,检测系统可以检测这种变化。这样的结果可以对基于发电机阻抗匹配的自驱动光电探测器的工作具有指导意义。


       进行了平面型光电探测器的制备及测试研究。基于二维过渡硫属化合物二硫化钥C Most)的良好特,我们通过传统的机械剥离方法,结合传统的光刻技术,制作了一个平面型的光电探测器。对该光电探测器器件在不同的波长的光照下的光电响应以及稳定进行了相关的测试。此光电探测器具有稳定的光电响应,开关比高达104,响应时间为0.32 s,恢复时间为0.36 s,并且在405 nm波长的光照射下的光电流和光照强度几乎成正比。光电探测器的稳定且能优越的响应速度,高的开关比,快速的电子迁移率特,可以作为自驱动光电探测系统的光电感应核心部分。


       基于发电机与Mo S:片光电探测器之间的阻抗匹配效应的自驱动光电探测的制备、测试及应用研究。使用拱形发电机作为电压源,经齐纳稳压二极管产生稳定的电压输出。通过电路调节,构建了自驱动光电检测系统,该系统轻巧,易于操作,灵敏度高,可直接通过警示灯LED的亮暗来测量光的强度。通过用手简单拍打发电机,驱动光电检测器工作。


       处于SG元年,不只是使人们的网络通信更快更顺畅,而且还会将世界信息产业发展的第三次浪潮一物联网,推上一个新时代,会加速物联网落地,实现“智慧地球”,给社会生活方式带来新变革。物联网现在普及大众的主要是智能家居和车联网方面,近期它将涉及公共安全、环境保护、敌情侦查、智能交通、照明管控、政府工作、工业监测、情报搜集和智能消防等多个领域。几乎每个领域中都能找到光电传感器的身影,并且作为核心部件具有举足轻重的作用。传统的传感器己无法与满足SG相匹配的发展需求,便携式、微型化、稳定高、柔可穿戴、灵敏度高、多通道检测、高选择高和智能化无线新型传感器为未来光电传感器的发展提供新的研究思路和理论依据,在全球进行着广泛研究


       物联网中光传感器作为核心部分之一,可以检测在紫外、可见光到近红外光谱范围的光。使其在光通信、数字成像、环境监测和生物化学传感等各个领域的拥有巨大的应用。但是,当前阶段大多数的光电探测器都须要外接电源提供能量,来进行刺激载流子并产生光电流的检测信号的发出降。此外,由于其分布范围广泛,很难为这些传感器供电,以及在移动传感器中电池的寿命和其带来的资源浪费和环境污染问题。这些问题束缚了物联网系统向前发展的手脚。另一方面,光电探测器的探测灵敏度或光响应对于检测诸如环境和医学监测等实际应用的弱光信号非常重要。因而需要新的装置配置和促进探测灵敏度的机制。


       发电机的出现能够为解决问题提供了方向。发电机可以把周围环境中不规则的机械能转化为电能,这为解决光电传感器的供电问题开辟了新途径,很多基于发电机的光电传感系统被相继报道,如基于阻抗匹配效应的光电探测器、基于不同的表面电荷密度光电探测器、基于空气放电开关型的光电探测器以及基于电子学晶体管增强型光探测器等类型。这些类型自驱动光电传感系统通常将发电的输出信号作为相应的吸收光号的响应信号,发电机的输出信号本身的变化会影响整个系统的稳定;此外,检测发电机的信号输出需要外部的检测电路进行检测,表明它实际上不是自供电。因此,我们提出了一种新型的自驱动光电传感系统,使其能够在物联网中更好的发展。

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