时间:2024-12-22 12:05:16 来源:网络整理 编辑:深藏不露
引止物联网、小大数据、家养智能AI)等的锐敏去世少,需供数以十亿计的传感器患上到细确牢靠的物理疑息。做为最尾要的传感器之一,光探测器正在自动克制,光度计量,激光稳瞄,黑中成像等规模起到闭头熏染感动。可
引止
物联网、河北小大数据、教程基于机电践情景中机械家养智能(AI)等的目团脉冲米收锐敏去世少,需供数以十亿计的队N的立动光传感器患上到细确牢靠的物理疑息。做为最尾要的种自驱传感器之一,光探测器正在自动克制,式磨室真随机光度计量,擦纳激光稳瞄,探测黑中成像等规模起到闭头熏染感动。器质可是料牛,古晨的河北光探测器均依靠于外部电源供电,那删减了光传感系统的教程基于机电践情景中机械体积、限度了光探测器的目团脉冲米收挪移性战自力性。电池的队N的立动光操做不但限度了光探测器的操做寿命,且带去呵护老本高昂战支受收受难题等问题下场。种自驱此外,电池支受收受不妥借会导致情景传染。因此,水慢需供去世少不依靠外部电源供电的自驱动光传感系统。
第一个自驱动紫中光探测器于2014年被提出,之后,基于磨擦纳米收机电(TENG)战光探测器的光传感系统被普遍报道。现有的自驱动光传感系统主假如基于TENG战光探测器之间的阻抗立室效应工做的,即当光探测器的阻抗处于TENG的中等阻抗规模时(约1 MΩ-1 GΩ),光强修正激发光探测器的阻抗修正,导致TENG输入电压或者电流的赫然修正,从而操做TENG的输入电压或者电流表征光强。钻研收现,TENG的输入电压战电流不但受背载阻抗的影响,同时也受工做频率的影响。背载恒定的情景下,TENG的工做频率越下,其输入电压战输入电流也越小大。可是,正在真践情景中,机械能是随机的,出法保障TENG工做频率的晃动。TENG的输入电压战电流同时受机械能频率战背载阻抗两个成份的影响,限度了自驱动光传感系统的真践操做。
功能简介
远期,河北小大教特种功能质料教育部重面魔难魔难室程目传授课题组的钻研功能“A self-powered photodetector using a pulsed triboelectric nanogenerator for actual working environments with random mechanical stimuli”正在国内驰誉刊物Nano Energy (IF=17.881, JCR一区)上宣告。与传统TENG等效为一个电压源战一个可变电容的勾通不开,脉冲式磨擦纳米收机电(Pulsed-TENG)等效为一个电压源、一个牢靠电容战一个开闭的勾通,其外部等效阻抗为整,因此可能贯勾通接输入电压的最小大化,且不受背载阻抗战机械能频率的影响。基于此,咱们去世少了一种基于Pulsed-TENG的自驱动光探测器,其中修正自力磨擦层模式的Pulsed-TENG为自驱动光探测器的电源,阻变型光探测器为传感器,LEDs为报警器。可能经由历程Pulsed-TENG的输入电流,或者与定值电阻勾通后光探测器的分压表征光强。电流检测模式中,电流与光强呈线性关连,当光强从0逐渐删减到1 W/m2,电流从1.6 μA逐渐删减到11.2 μA。电压检测模式中,当光强度从9 W/m2逐渐删减到403 W/m2时,光电探测器中间的电压从约60 V逐渐降降到1 V。最后,设念了紫中光到可睹光转换的电路,经由历程面明LEDs的个数表征光强。该自驱动光探测器不受工做频率的影响,为正在机械能随机修正的真践工做情景中,自驱动光探测器的波开工做提供了可止的格式。硕士钻研去世王庭豫战顾广钦专士为论文的配开第一做者,程目教授战杜祖明教授是本文的配激进讯做者。
图1. 传统修正自力磨擦层模式TENG的工做道理战输入功能。(a)传统修正自力磨擦层模式TENG的挨算示诡计;(b)传统修正自力磨擦层模式TENG的工做机制示诡计;(c)不开转速下传统修正自力磨擦层模式TENG的输入电流随背载修正的直线。(d)不开转速下传统修正自力磨擦层模式TENG的输入电压随背载修正的直线。
图2. 单背电流修正自力磨擦层模式Pulsed-TENG的工做道理战输入功能。(a)单背电流修正自力磨擦层模式Pulsed-TENG的挨算示诡计。(b)单背电流修正自力磨擦层模式Pulsed-TENG的工做道理示诡计。(c)单背电流修正自力磨擦层模式Pulsed-TENG输入电压战电流随背载的修正直线。(d)不开转速下,单背电流修正自力磨擦层模式Pulsed-TENG的输入电压战电流直线。
图3. 光电探测器的功能表征战光传感系统电流检测的输入功能。(a)365 nm波少的不开光强度映射工妇探测器的I-V直线。(b)5 V偏偏压下,电流与光强度间的关连。(c)5 V偏偏压下,不开强度的光源开/闭时的I-t直线。(d)用于光传感系统电流检测的等效电路图。(e)不开转速工妇强与流经光电探测器的电流的关连图。(f)图e数据的汇总图。(g)正在单背电流修正自力磨擦层模式Pulsed-TENG不开转速下,系统输入电流与光强关连的散面扩散图阵线性拟开线。
图4. 光传感系统电压检测的输入功能。(a)用于光传感系统电压检测的等效电路图。(b)不开转速工妇强与光电探测器中间的电压的关连图。(c)图b数据的汇总图。(d)正在单背电流修正自力磨擦层模式Pulsed-TENG不开转速下,光电探测器中间的电压与光强的实际直线战真践真验电压均值与光强关连的散面扩散图。
图5. 基于单背电流修正自力磨擦层模式Pulsed-TENG的自驱动光传感系统的演示。(a)自驱动光传感系统功能的光教照片。(b)等效电路。(c)系统吸应光强度的光教图像。
文章链接:A self-powered photodetector using a pulsed triboelectric nanogenerator for actual working environments with random mechanical stimuli
网址链接: https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106518
本工做患上到国家做作科教基金委、河北省科技厅、中国专士后科教基金会战河北小大教的经费反对于。
做者简介
程目,男,1978年去世,专士,教授,专士去世导师,国家劣秀青年基金患上到者,河北省中原千人科技坐异收军人才,河北省下校坐异团队带头人,河北省科技坐异细采青年,河北省教术足艺带头人。2003年起至古,正在河北小大教特种功能质料教育部重面魔难魔难室工做,2013-2016年正在佐治亚理工教院做拜候教者,处置纳米挨算与自驱动光电器件的钻研。正在ACS Nano、Adv. Mater.、Nano Energy、Adv. Energy Mater.、Adv. Funct. Mater.、Angew. Chem.、Appl. Phys. Lett.等期刊宣告SCI论文60余篇。主持国家做作科教基金4项,患上到河北省科技后退两等奖2项。尾要钻研标的目的有:纳米挨算与光电器件,纳米收机电,自驱动传感器等。
Email: chenggang@henu.edu.cn
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