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热电能量采集基于许多串联连接的热电偶结构在共同的温差下产生

发布时间:2019/5/3 17:56:10 访问次数:3019

    热电能量采集基于许多串联连接的热电偶结构在共同的温差下产生。所产生的塞贝克电压通过连接到热电偶链的开口端的外部负载来产生驱动电流。与从环境中获取能量的其他方法相比,热电能量采集具有一系列独特的优点,例如可以广泛适用于不同目标对象,由于没有运动部件而带来的高机械可靠性要求,以及不受天气影响可保持不间断地运行。


OPA1604AIDR


   随着过去十年MEMS技术的不断发展,TEG的小型化逐渐变成现实。在已开发的器件中,器件的几何形状、整合规模、材料选择和制造方法方面存在较大差异。然而,无论是硅衬底还是柔性聚合物箔,根据热电偶相对于衬底的方向大多数微小型化TEG可以分为如下两类:热电偶腿平行于衬底的平面内器件以及热电偶腿垂直于衬底的面交叉器件,结构如图97所示:由于可以通过使用厚膜和薄膜技

术制造面交叉器件,因此根据昕使用的制造方法可将该类别进一步分为两种亚类。

  


    热电能量采集基于许多串联连接的热电偶结构在共同的温差下产生。所产生的塞贝克电压通过连接到热电偶链的开口端的外部负载来产生驱动电流。与从环境中获取能量的其他方法相比,热电能量采集具有一系列独特的优点,例如可以广泛适用于不同目标对象,由于没有运动部件而带来的高机械可靠性要求,以及不受天气影响可保持不间断地运行。


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   随着过去十年MEMS技术的不断发展,TEG的小型化逐渐变成现实。在已开发的器件中,器件的几何形状、整合规模、材料选择和制造方法方面存在较大差异。然而,无论是硅衬底还是柔性聚合物箔,根据热电偶相对于衬底的方向大多数微小型化TEG可以分为如下两类:热电偶腿平行于衬底的平面内器件以及热电偶腿垂直于衬底的面交叉器件,结构如图97所示:由于可以通过使用厚膜和薄膜技

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