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장치의 개략도가 그림에 나와 있습니다. 여기서 E - 센서 자체 - 크기가 15x40mm인 두 개의 천공 금속 전극(그림 1)은 여러 층의 마른 거즈로 분리되고 고무 링으로 고정됩니다. 전극은 트위스트 페어 또는 얇은 차폐선으로 장치의 가까운 전자 부품에 연결됩니다.

젖은 기저귀 센서
그림. 1

장치의 입력 단계는 트랜지스터 VT1에서 이루어집니다. 전극간 저항 R이 임계값 Rpor @ 60(Up-1)을 초과하면 트랜지스터가 닫히고 컬렉터의 전압은 1에 가깝습니다. 여기서 R은 킬로옴, Up은 볼트입니다. 트랜지스터 VTXNUMX은 포화 모드로 들어가고 컬렉터의 전압은 Re < Rthr에서 + Up에 가까워집니다.

경보음 발생기는 DD1 칩에 조립됩니다. 트랜지스터 VT1이 닫혀 있으면 여기되지 않은 상태로 유지되고 여기되어 VT1이 열려 있으면 음향 경보 신호를 생성합니다.

포대기에 싸인 아기의 어느 부분에 전극을 "장착"해야 하는지는 부모가 결정합니다. 그들에게 적합한 도체가 그에게서 떨어져 있는지 확인하고 어떤 경우에도 얽히지 않도록 하는 것이 중요합니다. 이에 대해 의심이 가는 경우 이 연결은 예를 들어 PEV-2 0,1 와이어를 사용하여 쉽게 끊어집니다.

물론 전극의 디자인은 다를 수 있습니다. 어린이에게 안전하고 충분한 면적(직접 실험에서 확인됨)이 있고 살균이 허용되는 것이 중요합니다.

전압이 9...6V인 모든 갈바니 배터리는 장치의 전원으로 사용할 수 있습니다.대기 모드에서 소비되는 전류는 몇 마이크로암페어를 초과하지 않으며 경보 모드에서는 3mA 미만입니다.

간행물: cxem.net

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실리콘은 개인용 컴퓨터의 중앙 처리 장치이든 스마트폰의 신호 프로세서이든 모든 미세 회로의 기초입니다. 새로운 슈퍼커패시터가 동일한 재료로 구성되어 있다는 사실은 이를 미세회로에 직접 통합하는 것을 용이하게 할 것이라고 이 연구의 저자는 말합니다.

따라서 커패시터가 저장할 수 있는 전하는 최신 장치에서와 같이 별도의 배터리가 아니라 미세 회로에 직접 저장됩니다. 슈퍼커패시터는 현대의 배터리에 비해 몇 시간이 아닌 몇 분 만에 충전 및 방전이 가능하며 배터리에 비해 천 배 더 많은 수백만 번의 재충전 주기를 견딜 수 있습니다.

이러한 특성으로 인해 자동차, 풍력 터빈 등의 회생 제동 시스템과 같은 응용 분야에서 활성탄으로 만든 슈퍼 커패시터가 확산되었습니다. - 추후 사용을 위해 에너지를 절약하고 신속하게 수행해야 하는 경우. 그러나 슈퍼커패시터는 충전 밀도 측면에서 현대의 리튬 이온 배터리보다 열등하고 다소 부피가 크다. 따라서 그들은 아직 소비자 전자 시장에서 유통을 얻지 못했습니다. Vanderbilt University의 과학자들은 이 설계 결함을 해결할 수 있었다고 주장합니다.

전하 밀도를 높이기 위해 다공성 실리콘으로 슈퍼커패시터를 만들어 이온이 축적되는 물질의 표면을 늘리기로 결정했습니다. 해당 물질은 실리콘 기판을 식각하여 실험실에서 제작되었습니다. 그런 다음 기계 공학의 수석 강사인 Cary Pint가 이끄는 연구원 팀은 재료에 수 나노미터 두께의 그래핀 층을 중첩하여 코팅되지 않은 재료에 비해 전하 저장 밀도를 XNUMX배 이상 증가시킬 수 있었습니다.

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