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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN112234791A(43)申请公布日2021.01.15(21)申请号202011100051.3(22)申请日2020.10.15(71)申请人李梅地址421500湖南省衡阳市常宁市泉峰街道办事处常荫路99号(72)发明人李梅(51)Int.Cl.H02K35/02(2006.01)H02K1/02(2006.01)H02K1/12(2006.01)H02K1/34(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图3页(54)发明名称一种电磁式振动能量收集装置(57)摘要本发明涉及一种电磁式振动能量收集装置,属于新能源技术领域。本装置采用铁硼永磁材料作为永磁体,制备电磁式振动能量收集装置,铁硼永磁材料的剩余磁感应强度、矫顽力和最大磁能积都比较高,且机械性能和温度稳定性良好,价格便宜,可以有效提高装置的稳定性,本装置中的四片磁轭、振子、铁芯均采用硅钢软磁材料作为高导磁材料,硅钢软磁材料可以快速响应外界磁场的变化,并且获取比较高的磁感应强度,该材料易磁化、易退磁,且损耗低,可以减小磁电转换过程中的磁损耗,增大铁芯中磁感应强度,提高装置能量收集效率。CN112234791ACN112234791A权利要求书1/1页1.一种电磁式振动能量收集装置,其特征在于,由弹性垫圈(1)、上磁轭(2)、圆环支柱(3)、线圈(4)、左磁轭(5)、右磁轭(6)、后磁轭(7)、上缓冲垫(8)、上衔铁(9)、永磁体(10)、下衔铁(11)、下缓冲垫(12)、底座(13)、前磁轭(14)、外壳(15)、封盖(16)组成。2.根据权利要求1所述的一种电磁式振动能量收集装置,其特征在于:所述的弹性垫圈(1)、上磁轭(2)、圆环支柱(3)、线圈(4)、左磁轭(5)、右磁轭(6)、后磁轭(7)、上缓冲垫(8)、上衔铁(9)、永磁体(10)、下衔铁(11)、下缓冲垫(12)、底座(13)、前磁轭(14)均位于外壳(15)内部,外壳(15)上部通过封盖(16)密封,上衔铁(9)、下衔铁(11)分别位于永磁体(10)的上方和下方,永磁体(10)高度为后磁轭(7)上齿宽的三倍,上缓冲垫(8)和下缓冲垫(12)分别位于上衔铁(9)、下衔铁(11)的上方和下方,永磁体(10)、上衔铁(9)、下衔铁(11)、上缓冲垫(8)和下缓冲垫(12)组合成的振子可在前磁轭(14)、后磁轭(7)、左磁轭(5)、右磁轭(6)的内部滑动,上缓冲垫(8)和下缓冲垫(12)可以起到保护振子的作用,左磁轭(5)和右磁轭(6)规格完全一致,前磁轭(14)和后磁轭(7)的规格完全一致,左磁轭(5)和右磁轭(6)分别与前磁轭(14)和后磁轭(7)的齿顶与齿底相对,呈交错状,齿顶宽度与齿底宽度相等,左磁轭(5)、右磁轭(6)、前磁轭(14)、后磁轭(7)上方为圆环支柱(3),线圈(4)缠绕在圆环支柱(3)上。3.根据权利要求1所述的一种电磁式振动能量收集装置,其特征在于:所述的前磁轭(14)、后磁轭(7)、左磁轭(5)、右磁轭(6)的材质为硅钢、厚度为1.7mm、磁轭齿厚为1mm、磁轭齿宽为3mm。4.根据权利要求1所述的一种电磁式振动能量收集装置,其特征在于:所述的圆环支柱(3)的材质为硅钢、高度为8mm、直径为3mm。5.根据权利要求1所述的一种电磁式振动能量收集装置,其特征在于:所述的上衔铁(9)和下衔铁(11)的材质为硅钢、衔铁齿厚度为2mm、衔铁齿直径为9.4mm。6.根据权利要求1所述的一种电磁式振动能量收集装置,其特征在于:所述的永磁体(10)为铁硼永磁材料、上方为N极、下方为S极、直径为8.8mm、高度为3mm。7.根据权利要求1所述的一种电磁式振动能量收集装置,其特征在于:所述的弹性垫圈(1)的直径为7.2mm,厚度为2mm。8.根据权利要求1所述的一种电磁式振动能量收集装置,其特征在于:所述的上缓冲垫(8)和下缓冲垫(12)的直径为8.8mm,厚度为0.5mm。2CN112234791A说明书1/3页一种电磁式振动能量收集装置技术领域[0001]本发明涉及一种电磁式振动能量收集装置,属于新能源技术领域。背景技术[0002]近年来,作为新型环保能源,能量收集相关领域的研究,越来越受到重视,目前,能量收集技术的研究根据其工作原理的差异,主要分为三种方式:压电型能量收集技术、静电型能量收集技术和电磁型能量收集技术。压电型能量收集技术是利用压电材料的压电效应,当压电材料受力变形,其表面会产生等量异号的电荷,形成电场,外力消失后,压电材料又恢复到原来的不带电形态,并且,材料表面的电荷密度与外力大小成正比,由此将外界的振动能量转换为电能,常用的压电材料可以分为:无机压电材料、有机压电材料和复合压电材料。静电式能量收集器是由