Отправляя данные, я подтверждаю, что ознакомилась/ознакомился с Политикой в отношении обработки персональных данных, принимаю её условия и предоставляю ООО «РИА «Стандарты и качество» Согласие на обработку персональных данных.
Отправляя данные, я подтверждаю, что ознакомилась/ознакомился с Политикой в отношении обработки персональных данных, принимаю её условия и предоставляю ООО «РИА «Стандарты и качество» Согласие на обработку персональных данных.
Для приобретения подписки для абонементного доступа к статьям, вам необходимо зарегистрироваться
После регистрации вы получите доступ к личному кабинету
Зарегистрироваться Войти
Рынок медицинских носимых устройств стремительно развивается вместе с ростом числа приложений для цифрового здравоохранения. Благодаря этому все больше людей могут следить за своим здоровьем, не выходя из дома. Для работы интеллектуальных носимых устройств требуются небольшие и незаметные источники питания, которые также должны быть гибкими. Их создание может быть непростой задачей. Однако технологии производства гибких аккумуляторов быстро совершенствуются.
Согласно отчёту IDTechEx, эта технология развивалась параллельно с ростом рынка носимых устройств с 2014 года. Но изначально она оказалась неудовлетворительной, потому что «первые гибкие аккумуляторы были тонкими, напечатанными, часто неперезаряжаемыми, с низкой ёмкостью и мощностью».
Производство перезаряжаемых аккумуляторов — одно из многообещающих направлений развития новых гибких аккумуляторных технологий. К ним относятся литий-полимерные (LiPo) аккумуляторы, которые позволяют создавать гибкие конструкции, подходящие для небольших носимых устройств.
Сбор энергии с помощью пьезоэлектрических вибрационных устройств является предпочтительным методом для использования в носимых устройствах. Стандарты для пьезоэлектрических технологий разрабатываются подкомитетом IEC TC 49, который занимается пьезоэлектрическими, диэлектрическими и электростатическими устройствами. Серия стандартов IEC 62830-1, подготовленная подкомитетом TC 47, включает методы оценки эффективности пьезоэлектрических устройств для сбора энергии с помощью вибрации.