Штаммды инварианттык индукторлор кийинки муундун акылдуу тагынуучу түзүлүштөрүн иштетет

Кытайдын Илим жана Технология Университетинин изилдөөчүлөрү тарабынан чоюлма индуктордун дизайнындагы фундаменталдуу ачылышы акылдуу тагынуучу жабдыктардагы маанилүү тоскоолдукту карайт: кыймыл учурунда ырааттуу индуктивдүү өндүрүмдүүлүктү сактоо. Materials Today Physics журналында жарыяланган алардын иши механикалык штаммга индуктивдүү реакцияны көзөмөлдөө үчүн чечүүчү параметр катары аспекттердин катышын (AR) белгилейт.

AR баалуулуктарын оптималдаштыруу менен, команда 50% созулганда 1% дан аз индуктивдүүлүктүн өзгөрүшүн көрсөтүп, штаммдын инварианттыгына жакын пландык катушкаларды түздү. Бул туруктуулук динамикалык тагынуучу тиркемелерде ишенимдүү зымсыз кубат берүүнү (WPT) жана NFC байланышын камсыз кылат. Ошол эле учурда, жогорку AR конфигурациялары (AR>10) физиологиялык тактык мониторинги үчүн идеалдуу, 0,01% резолюциядагы ультра сезгич штамм сенсорлору катары иштейт.

Эки режимдүү функция ишке ашырылды:
1. Ынтымаксыз кубаттуулук жана маалыматтар: Төмөн AR катушкалары (AR=1,2) өзгөчө туруктуулукту көрсөтүп, LC осцилляторлорунун жыштыгын 50% штамм астында болгону 0,3%га чейин чектеп, кадимки конструкциялардан бир топ жогору. Бул ырааттуу WPT натыйжалуулугун (3 см аралыкта >85%) жана бекем NFC сигналдарын (<2дБ термелүү) камсыздайт, бул медициналык имплантаттар жана ар дайым туташкан тагынуучу шаймандар үчүн маанилүү.
2. Клиникалык даражадагы сезүү: Жогорку AR катушкалар (AR=10,5) температурага (25-45°C) же басымга минималдуу кайчылаш сезгичтиги бар тактык сенсорлор катары кызмат кылат. Интегралдык массивдер реалдуу убакыт режиминде татаал биомеханикага, анын ичинде манжа кинематикасына, кармагыч күчү (0,1Н резолюция) жана патологиялык титирөөлөрдү (мисалы, Паркинсон оорусу 4-7 Гц) эрте аныктоого мүмкүндүк берет.

Системанын интеграциясы жана таасири:
Бул программалануучу индукторлор чоюлма электроникадагы туруктуулук менен сезгичтиктин ортосундагы тарыхый келишпестикти чечет. Алардын кичирейтилген Qi-стандартты зымсыз заряддоо модулдары жана өркүндөтүлгөн схемаларды коргоо менен синергетикасы (мисалы, кайра орнотулган сактагычтар, eFuse IC'лери) мейкиндикте чектелген тагынуучу заряддагычтардагы натыйжалуулукту (>75%) жана коопсуздукту оптималдаштырат. Бул AR башкарган алкак ийкемдүү субстраттарга бекем индуктивдүү системаларды киргизүү үчүн универсалдуу дизайн методологиясын камсыз кылат.

Алдыга жол:
Трибоэлектрдик наногенераторлор сыяктуу өнүгүп келе жаткан технологиялар менен айкалышып, бул катушкалар өзүн-өзү иштетүүчү, медициналык класстагы тагынуучу түзүлүштөрдүн өнүгүшүн тездетет. Мындай платформалар үзгүлтүксүз зымсыз байланыш менен бирге үзгүлтүксүз, жогорку тактыктагы физиологиялык мониторингди убада кылат - катуу компоненттерге көз карандылыкты жок кылат. Өркүндөтүлгөн акылдуу текстильдерди, AR/VR интерфейстерин жана өнөкөт ооруларды башкаруу системаларын жайылтуу мөөнөттөрү кыйла кыскарган.

Бул иш тагынуучу электрониканы компромисстен синергетикага өткөрөт, - деди башкы изилдөөчү. "Биз азыр бир эле учурда териге ылайыктуу платформаларда лабораториялык деңгээлдеги сезгичтикке жана аскердик деңгээлдеги ишенимдүүлүккө жетишип жатабыз".

1bf3093b-d98c-4658-9b1e-19120535ea39


Посттун убактысы: 26-июнь-2025