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新闻图6 UC-TENG的供电能力测量(a)UC-TENG的外加电阻的输出电压与电流。到底(c,d)UC-TENG输出电流波形。
改变然而TENG固有的交流正负脉冲输出特性却极大地限制了其实际应用。这种正负交变脉冲的电流波形对于构建自供电的传感器和驱动器是非常有用的,生活但却无法直接为需要直流电的电子器件供电。央视问(b)UC-TENG的外加电阻的输出功率。
通过仿真和实验,新闻验证了UC-TENG原理的可靠性。虽然TENG有接触分离式、到底相对滑动式、单电极式、独立式等四种不同的模式,但它们都表现出由电极间感应电荷的流入和流出所产生的交流特性。
该工作借助特殊设计的导电网络和侧向悬臂梁的组合,改变将电荷的运动控制在单一方向上,从而形成单向电流。
生活图4UC-TENG的实物照片(a)UC-TENG的正视图。央视问让我们来看一组传统电视直播频道与点播应用的具体表现对比。
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