Le sujet de la production d'électricité à partir de l'air - du bruit électromagnétique, des vibrations, de la lumière, de l'humidité et bien plus encore - préoccupe à la fois les chercheurs civils et leurs collègues en uniforme. Ils ont tous contribué à cette thématique. de l'Université d'État de Pennsylvanie. Ils ont pu extraire de l'électricité d'une puissance de quelques milliwatts à partir des champs magnétiques des fils électriques à proximité, ce qui est suffisant, par exemple, pour alimenter directement un réveil numérique.

Dans un article publié dans le journal , les chercheurs ont expliqué leurs calculs et la fabrication de convertisseurs spéciaux de champs électromagnétiques en courant électrique. L'élément de production est conçu sous la forme d'une fine plaque multicouche avec unaimant permanent à une extrémité libre (l'autre extrémité de la plaque est solidement fixée). La plaque elle-même est composée d'une couche de piézoélectrique et d'une couche de (Fe85B5Si10 Metglas).
Le matériau magnétostrictif est intéressant car, lorsqu'on modifie son état de magnétisation, son volume et ses dimensions linéaires changent. Le bourdonnement agaçant des bobines dans les cartes graphiques est généralement dû à des changements magnétostrictifs dans les noyaux. Dans un champ magnétique alternatif d'un câblage classique à une fréquence de 50 ou 60 Hz, la plaque en Metglas commence à vibrer et à déformer la plaque en piézoélectrique qui y est collée. Un courant commence à circuler dans le circuit connecté aux plaques.

Cependant, le matériau magnétostrictif associé au piézoélectrique ne génère que jusqu'à 16 % de l'électricité produite par l'élément. La principale production est due aux oscillations de l'aimant permanent dans le champ électromagnétique. Il est affirmé que la tension de crête à l'élément atteint 80 V dans un champ d'une force de 300 µT. Mais le plus précieux est que l'élément développé pouvait générer suffisamment d'énergie pour alimenter directement une horloge numérique dans un champ d'une force inférieure à 50 µT à une distance de 20 cm du câblage électrique.
Les chercheurs de l'Université d'État de Pennsylvanie ont mené leurs études en collaboration avec des chercheurs de Virginia Tech et un groupe du Commandement de développement des capacités de combat de l'armée des États-Unis.
Source : 3dnews.ru
