本開發方案屬于智能鞋技術領域,尤其涉及一種自發電智能鞋。
背景技術:
目前,市面上的智能鞋在使用一段時間后會出現電力不足,因此使用者需要時刻關注電池剩余電量,及時更換電池或充電。另外,太陽能發電主要通過多晶硅,薄膜等材料,受外力易損壞,不適合可穿戴電子裝備供電。
技術實現要素:
為了解決現有技術中存在的上述技術問題,本實用新型提供了一種可在使用過程自動充電,使用便利性高,發電效率也明顯提高,有效保證智能裝置正常工作的自發電智能鞋。
本實用新型解決現有技術問題所采用的技術方案為:
一種自發電智能鞋,其鞋底內設有擠壓式發電裝置,所述擠壓式發電裝置包括有壓電材料發電器和/或懸臂梁發電器,以及穩壓電路,所述壓電材料發電器和/或懸臂梁發電器的電源輸出端與穩壓電路導通連接。
進一步地,所述壓電材料發電器設計成多層次結構,包括有兩層以上的柔性壓電材料和設于相鄰兩層柔性壓電材料之間的金屬材料,所述金屬材料通過導線與穩壓電路導通連接。
進一步地,所述兩層以上的柔性壓電材料及其之間的金屬材料排成三文治形或鋸齒形或波浪形的多層次結構。
本實用新型的有益效果如下:
本實用新型通過采用上述技術方案,即可在使用過程自動充電,使用便利性高,同時發電效率也明顯提高,有效保證智能鞋的智能裝置正常工作,而且壓電材料發電器和懸臂梁發電器的耐壓能力強,耐用可靠。
具體實施方式:
為了使本實用新型的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合附圖及實施例,對本實用新型進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅用以解釋本實用新型,并不用于限定本實用新型。
如圖1和圖2中所示:
本實用新型實施列一至三均提供了一種自發電智能鞋,其鞋底內設有擠壓式發電裝置,所述擠壓式發電裝置包括有壓電材料發電器1、懸臂梁發電器2和穩壓電路3,所述壓電材料發電器1和懸臂梁發電器2(該懸臂梁發電器2屬于現有技術,其結構與發電原理與現有的懸臂梁發電器相同,在此不再贅述。)的電源輸出端與穩壓電路3導通連接。其中,所述壓電材料發電器1可設計成多層次結構,包括有兩層以上的柔性壓電材料11和設于相鄰兩層柔性壓電材料11之間的金屬材料12,所述金屬材料12通過導線與穩壓電路3導通連接;而且兩層以上的柔性壓電材料11及其之間的金屬材料12排成三文治形(如圖1)或鋸齒形(如圖2)或波浪形(如圖3)的多層次結構
當人體運動或者走路的時候,壓電材料發電器1和懸臂梁發電器2受擠壓發電、輸送至穩壓電路3;具體為:首先柔性壓電材料11受到擠壓時其內部的電偶極矩會因壓縮而變短,表面上產生等量正負電荷,然后該電荷通過金屬材料12釋放、并輸送至穩壓電路3;同時這種擠壓還會帶動懸臂梁發電器2的懸臂梁不斷地轉動、實現發電,并輸送至穩壓電路3。
這樣,本實用新型所述自發電智能鞋使用時即可自動給鞋子充電(具體可以為:當智能鞋的電量低于10%時,充電模式啟動,此時充電模式同時與智能鞋的工作模式同時進行,不影響工作模式;當智能鞋的電量充到100%時,充電模式自動退出,智能鞋繼續工作;如此循環,實現智能鞋的智能化充電。),無需時刻關注電池剩余電量、并及時更換電池或充電,大大提高智能鞋使用的便利性,同時發電效率也明顯提高,有效保證智能鞋的智能裝置正常工作,而且壓電材料發電器1和懸臂梁發電器2的耐壓能力強,不易損壞,耐用可靠。
當然,本實用新型所述擠壓式發電裝置也可以只包括壓電材料發電器1或懸臂梁發電器2,以及穩壓電路3。
以上內容是結合具體的優選技術方案對本實用新型所作的進一步詳細說明,不能認定本實用新型的具體實施只局限于這些說明。對于本實用新型所屬技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本實用新型構思的前提下,還可以做出若干簡單推演或替換,都應當視為屬于本實用新型的保護范圍。