Teema elektri tootmisest «Ôhust» â elektromagnetilisest mĂŒra, vibratsioonidest, valgust, niiskusest ja paljust muust â huvitab nii kodanikuteadlasi kui ka nende ametivende. Nende panus sellesse teemasse Pennsylvania osariigi ĂŒlikoolist. LĂ€himate elektrijuhtmete magnetvĂ€ljadest suutsid nad toota mitme millivatti elektrit, mis on piisav nĂ€iteks digitaalsete Ă€ratuskellade otsemiseks.

Ajakirjas avaldatud artiklis rÀÀkisid teadlased arvutustest ja spetsiaalsete muundajate valmistamisest elektromagnetiliste vĂ€ljade elektrivooluks. Energiamoodul on valmistatud mitmekihilisest Ă”hukesest plaadist, mille vaba ots on varustatud pĂŒsimagnetiga (plaadi teine ots on kindlalt kinnitatud). Ise plaat koosneb piezoelektrilise kihi ja materjalist (Fe85B5Si10 Metglas).
Magneetstriktsioonimaterjal on huvitav selle poolest, et kui magnetiseerimise seisund muutub, muutub selle maht ja lineaarsed mÔÔdud. SĂŒlearvutite kaarte vaevav ebameeldiv mĂŒhin on tavaliselt magnetstriktsioonilised muutused sĂŒdamikes. Muutuvates magnetvĂ€ljadega tavalisest elektrijuhtmest sagedusega 50 vĂ”i 60 Hz hakkab Metglasist leht vibreerima ja deformeerima sellele kleebitud piezoelektrilise lehe. Plaatide kĂŒlge ĂŒhendatud vooluringis hakkab voolama elekter.

Siiski toodab magnetstriktsioonimaterjal koos piezoelektrilise elemendiga vaid kuni 16% elektrist, mida element genereerib. Peamine energiatootmine toimub alalise magneti vĂ”nkumisest elektromagnetvĂ€ljas. VĂ€idetakse, et elemendi tippingenss saavutab 80 V jĂ”udluses 300 ”T ÙÙÙ . Kuid kĂ”ige vÀÀrtuslikum on see, et vĂ€lja töötatud element suudab genereerida piisavalt energiat digitaalsete kellade otse toitmiseks, isegi vĂ€hem kui 50 ”T vÀÀrtuses, 20 cm kaugusel elektrijuhtmest.
Pennsylvania osariigi ĂŒlikooli teadlased viisid uuringut koos Virginia Techi teadlastega ja USA armee lahinguvĂ”imekuse arendamise komandoga.
Allikas: 3dnews.ru
