“能量消耗預估:僅進行理論推演和可行性分析,需消耗能量3單位。”
看著系統的分析結果,何強陷入了沉思。
提升現有效率是可行的,但受限于材料和工藝,提升幅度估計有限。
真正能帶來質變的,是后面那個“探測吸收未知能量”,但這需要更深厚的理論基礎,或者…逆天的運氣去找到相關技術樣本。
“高能物理、量子場論…”何強苦笑一聲,手指輕敲桌面,發出不規律的節奏。
這些知識他前世倒是涉獵頗深,但要完整錄入系統,估計又得消耗不少時間和僅剩的能量。
而且,這個世界的物理規律是否和前世完全一致,也是個未知數。
“看來,能量問題,短期內還是無法徹底解決。”他暫時將升級能量模塊的想法壓下。
“當務之急,還是先解決眼前的麻煩,把那個自充電手機的樣品弄出來,應付隨時可能會來危機。”
本小章還未完,請點擊下一頁繼續閱讀后面精彩內容!
雖然能量不足以支撐完整的研發模擬,但可以先進行關鍵技術的理論驗證和初步設計。
他再次將精力投入到“自充電手機”的設計之中。
核心難點有兩個:
一、能量收集模塊的微型化與集成:如何在手機狹小的內部空間里,塞進足夠數量、足夠高效的能量收集單元,并且解決散熱問題?
二、能量管理與系統兼容:如何讓收集到的微弱電流穩定地為手機供電,并與原有的電池管理系統協同工作,實現智能充放電切換?
何強雙眼微閉,通過意識連接調出之前解析“風語者F3”獲得的手機內部結構圖,那復雜的3D模型在他腦海中旋轉、展開。
與他自己設計的能量收集模塊圖紙不斷重疊、碰撞、融合。
開始在系統輔助下進行虛擬的“拼裝”和“改造”。
“手機后蓋內側空間有限,可以蝕刻微型化的平面感應線圈陣列…”
“利用屏幕背光的熱量進行熱電轉換效率太低,但可以嘗試在處理器附近集成微型溫差發電單元…”
“復合半導體薄膜可以嘗試用噴涂或沉積的方式覆蓋在電池表面和部分內部結構上,增加光能和電磁波吸收面積…”
“需要設計一個超低功耗、高精度的微控制器(MCU),專門負責能量采集、升壓、穩壓和充放電管理…”
一個個想法在腦海中涌現,又被系統快速進行可行性評估和初步模擬。
何強的意識與系統融為一體,在虛擬空間中不斷調整、優化、推演,直到找出最佳方案。