[发明专利]一种可穿戴式自供能红外遥控装置有效
申请号: | 202011357708.4 | 申请日: | 2020-11-27 |
公开(公告)号: | CN112512207B | 公开(公告)日: | 2022-09-20 |
发明(设计)人: | 张晓升;王一琳;李晓文;杨明红;邱钰;涂程;王宏 | 申请(专利权)人: | 电子科技大学 |
主分类号: | H05K1/09 | 分类号: | H05K1/09;H05K1/02;H02N1/04;H02J7/32;G08C23/04 |
代理公司: | 成都行之专利代理事务所(普通合伙) 51220 | 代理人: | 林菲菲 |
地址: | 610000 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 穿戴 自供 红外 遥控装置 | ||
本发明公开了一种可穿戴式自供能红外遥控装置,本发明的装置包括设置在可穿戴设备上的能量采集模块、电源管理模块和红外发射模块;所述能量采集模块通过导电织物与所述电源管理模块连接,所述电源管理模块通过导电织物与所述红外发射模块连接;所述能量采集模块用于将生物机械能转换为电能;所述电源管理模块用于转化和储存所述能量采集模块产生的电能;所述红外发射模块由所述电源管理模块供电,并发射红外信号,用于遥控具有红外接收装置的设备。本发明的装置通过将生物机械能转换为电能为红外发射模块供电,无需外部电源供电即可实现红外遥控。
技术领域
本发明属于柔性电子技术领域,具体涉及一种可穿戴式自供能红外遥控装置。
背景技术
在过去的十年里,可穿戴电子设备由于其柔性、顺应性、伸缩性等优秀的物理特性广受人们关注,并且得力于微纳加工技术的迅速发展,可穿戴电子产品正呈现出小型化、多功能和智能集成的趋势。最重要的一点是,随着物联网和人工智能等新兴应用的出现,可穿戴电子设备能与这两项技术相互促进、完美契合。
目前的红外控制系统已经非常成熟,日常使用的红外遥控装置大多是只利用包含内置振荡电路和编码电路的芯片和少量外围器件就能够实现。目前的红外遥控装置都需要电池供电,如果突然遇到电池没有电,就会产生不必要的麻烦。
为了使电子系统能够摆脱更换电池的麻烦,减少对电网电力供应的依赖,亟需研究能够让系统实现自驱动且可行性高的相关技术。
发明内容
为了克服现有的红外遥控装置存在必须依赖外部供电才能正常工作的局限性,本发明提供了解决一种可穿戴式自供能红外遥控装置。本发明基于柔性织物,设计了一种从环境中收集能量,并将其转换得到满足需求的电能,从而实现“自驱动”的红外遥控装置,摆脱对电池的依赖,节约了能量且提高了便捷性。
本发明通过下述技术方案实现:
一种可穿戴式自供能红外遥控装置,该装置包括设置在可穿戴设备上的能量采集模块、电源管理模块和红外发射模块;
所述能量采集模块通过导电织物与所述电源管理模块连接,所述电源管理模块通过导电织物与所述红外发射模块连接;
所述能量采集模块用于将生物机械能转换为电能;
所述电源管理模块用于转化和储存所述能量采集模块产生的电能;
所述红外发射模块由所述电源管理模块供电,并发射红外信号,用于遥控具有红外接收装置的设备。
本发明基于滑动式摩擦生电原理,提出了一种由绝缘层、电极层和金属层构成的能量采集模块结构,具体的,本发明的能量采集模块包括绝缘层、电极层和金属层;
所述电极层和所述金属层由导电织物构成;
所述绝缘层覆盖在所述电极层的外表面;
所述金属层和所述绝缘层能够相接触并发生相对运动,从而产生电能;
所述电极层的输出端通过导电织物与所述电源管理模块连接。
优选的,本发明的电极层包括电极一和电极二;
所述电极一和电极二呈交指结构;
所述电极一和电极二均包括7个齿。
优选的,本发明的金属层为栅状结构;
所述金属层中栅的数量与所述电极层中单个电极的齿数量相同,栅的宽度与所述电极层中单个电极的齿宽度相同,栅与栅之间的间距与所述电极层中单个电极的齿与齿之间的间距相同;
所述金属层和所述电极层中的电极能够对应重合。
优选的,本发明的绝缘层采用聚二甲基硅氧烷、聚酰亚胺或聚四氟乙烯。
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