Electrical automatic winding

Dit project onderzoekt de haalbaarheid van een innovatieve automatische opwindtechnologie om smartwatches en wearables energie-onafhankelijk te maken, waardoor gebruiksgemak en gezondheidsmonitoring verbeteren.

Subsidie
€ 20.000
2020

Projectdetails

Inleiding

In de horlogemarkt is de laatste jaren een verschuiving ontstaan naar grote aantallen verkochte smartwatches, health trackers en health wearables. De jaarlijks meer dan 137 miljoen verkochte smartwatches, health trackers en health wearables maken veelal gebruik van oplaadbare batterijen. Een probleem voor veel van deze apparaten is dat ze elke avond weer aan de oplader gehangen dienen te worden om zo de volgende dag weer klaar te zijn voor gebruik.

Vergelijking met Mechanische Horloges

Reguliere mechanische horloges hoeven echter niet opgeladen te worden; deze worden door middel van het omzetten van polsbewegingen bijgeladen. Dit gebeurt door een mechanisme dat ook wel ‘automatic winding’ wordt genoemd, waarbij een bewegende massa de energieopslag in het horloge, een veer, opwindt.

Innovatie van Flexous Mechanisms

Flexous Mechanisms heeft eerder een nieuwe manier van automatic winding ontwikkeld, de meest efficiënte energieomzetter van polsbewegingen ooit, welke zelfs per activiteit van de gebruiker geoptimaliseerd kan worden.

Doelstelling van het Project

De doelstelling van dit project is om een haalbaarheidsstudie te doen naar polsbeweging als energievoorziening voor elektrische horloges. Het productidee dat gedurende de haalbaarheidsstudie zal worden uitgewerkt, is een ‘Electrical automatic winding’.

Uitwerking van het Project

Dit willen we doen door de Flexous Mechanisms flexibele automatic winding door te trekken van het mechanische domein, het opladen van veren, naar het elektromechanische domein, het opladen van (kleine) batterijen of capacitors voor gebruik in smartwatches, health trackers en health wearables.

Verwachte Impact

De impact die hiermee gemaakt kan worden, is dat een groot gedeelte van deze elektronische apparatuur niet langer afhankelijk is van batterijen, onafhankelijk is van opladen en dus het gebruiksgemak significant verbetert. Dit zal de functionaliteit en daarmee het niveau van controle op gezondheid in onze maatschappij verhogen.

Financiële details & Tijdlijn

Financiële details

Subsidiebedrag€ 20.000

Tijdlijn

StartdatumOnbekend
EinddatumOnbekend
Subsidiejaar2020

Partners & Locaties

Projectpartners

  • Flexous Mechanisms B.V.penvoerder

Land(en)

Netherlands

Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid

Mkb-innovati...

Optimaliseren van het semiconductor fabricage proces voor compliante mechanismes

Flexous Mechanisms onderzoekt de optimalisatie van het semi-conductor fabricageproces voor horlogeonderdelen, om prestaties te verbeteren en kosten te verlagen, met bredere toepassingen in de industrie.

€ 20.000
Mkb-innovati...

Haalbaarheidsonderzoek Invisible Health Monitoring

Het project onderzoekt de haalbaarheid van een wearable voor zorgmedewerkers, gericht op continue vitaliteitsmonitoring en gebruiksgemak.

€ 20.000
Mkb-innovati...

Draadloze pacemaker en slimme monitoring

Dit project ontwikkelt een draadloze pacemaker met slimme monitoring om patiënten beter te behandelen en zorgkosten te verlagen.

€ 20.000
Mkb-innovati...

HAALBAARHEIDSSTUDIE ONTWIKKELING EEN NIEUWE WAVE ENERGY CONVERTER

Convergence voert een haalbaarheidsstudie uit naar de ontwikkeling van een Wave Energy Converter om duurzame energie uit oceaangolven te winnen, met focus op technische en economische haalbaarheid.

€ 20.000
Mkb-innovati...

Haalbaarheid Alternative SmartWatch Parkinson

De Parkinson Smartwatch ontwikkelt een smartwatch voor patiënten om symptomen vast te leggen, zodat artsen en patiënten beter geïnformeerde medicatiekeuzes kunnen maken.

€ 20.000

Vergelijkbare projecten uit andere regelingen

ERC Proof of...

Miniaturized flexible batteries for next generation wearable healthcare sensors

FlexiMin aims to develop a flexible, miniaturized battery to power next-gen wearable sensors for continuous biomarker monitoring, enhancing healthcare diagnostics and market readiness.

€ 150.000
Mkb-innovati...

ONTWIKKELING VAN ZELF OPLADEND ALARMERINGSAPPARAAT

Het project ontwikkelt een zelfvoorzienend alarmeringsapparaat voor ouderen dat energie opwekt tijdens gebruik, om valincidenten te verminderen en de zorg voor zelfstandig wonende ouderen te verbeteren.

€ 134.300
ERC Consolid...

3-in-1 Self-Powered Hybrid Energy-Driven Wearable Technologies: Unifying Energy Harvesting and Storage

SelfEnergyDriver aims to develop a revolutionary 3-in-1 textile technology that integrates moisture and thermal energy harvesting with supercapacitive storage for self-powered wearables.

€ 1.992.329
ERC Advanced...

Powering wearable devices by human heat with highly efficient, flexible, bio-inspired generators

POWERbyU aims to develop high-efficiency, flexible thermoelectric generators using innovative materials and designs to enable self-powered wearable devices and other applications.

€ 2.499.266
ERC Starting...

Information processing in passive elastic structures

INFOPASS aims to develop ultra-low power, always-on passive speech recognition devices using architected elastic microstructures to enhance battery life and enable zero standby power in smart devices.

€ 1.686.875