1.一种传感器无线能量采集装置模型的计算方法,其特征在于,所述传感器无线能量采集装置模型包括能量采集装置以及与所述能量采集装置连接的能量管理电路;所述能量采集装置包括载物台、弹簧、阻尼计、悬块和压电材料;所述弹簧的第一端与所述载物台固定连接;所述弹簧的第二端与所述悬块的底部固定连接,且位于所述悬块底部的中心区域;所述压电材料和所述阻尼计对称设置在所述载物台与所述悬块之间的间隙中,且所述压电材料的厚度与该间隙的高度保持一致,所述计算方法包括:S1.为能量采集装置预施加一个外力并检测压电材料输出的电压和电流;S2.根据所述电压和电流分析得到所述外力与压电材料的能量平衡关系;S3.根据所述能量平衡关系结合对应的能量管理电路分析得到各个能量管理电路的负载功率、整流电压以及压电材料振动幅值与外力幅值之间的关系;所述S2中能量平衡关系的计算方式为:式中,F表示施加的外力;u表示悬块的振动位移; 表示悬块的振动速度;M表示悬块的质量;K E 表示压电材料短路时弹簧对应的刚度;C表示阻尼;α表示压电材料的力电耦合系数;V表示压电材料输出的电压;t表示时间常数; 表示外力输入能量; 表示悬块的动能; 表示弹簧的弹性势能; 表示机械损耗的能量; 表示转换的电能; 表示压电材料内电容存储的能量;C 0 表示压电材料的内电容;∫VIdt表示压电材料输出的电能;I表示压电材料输出的电流;当所述能量管理电路为串联同步开关电感电路时,所述S3中整流电压和负载功率的计算方式为:式中,V DC 表示电路输出的整流电压;P表示负载功率;α表示压电材料的力电耦合系数;U M 表示压电材料的振动幅值;R Load 表示负载;C 0 表示压电材料的内电容;γ表示常数;ω表示压电材料产生的交流电压变化的角速度;当所述能量管理电路为串联同步开关电感电路时,则所述压电材料振动幅值U M 与外力幅值F M 之间的关系对应的计算方式包括,调整能量平衡关系:其中,T表示压电材料输出电压的周期;通过调整后的能量平衡关系得到压电材料的振动幅值U M 与外力幅值F M 之间的关系:式中,A 1 表示串联同步开关电感电路的机械损耗;A 2 表示串联同步开关电感电路中转换的电能;A 3 表示串联同步开关电感电路中压电材料内电容存储的能量;V M 表示电路中的电荷转移后压电材料电压的幅值;V m 表示压电材料未发生电荷转移的输出电压;当所述能量管理电路为并联同步开关电感电路时,则所述S3中整流电压V DC 和负载功率P的计算方式为:式中,V DC 表示电路输出的整流电压;P表示负载功率;α表示压电材料的力电耦合系数;U M 表示压电材料的振动幅值;R Load 表示负载;C 0 表示压电材料的内电容;γ表示常数;ω表示压电材料产生的交流电压变化的角速度;当所述能量管理电路为并联同步开关电感电路时,则所述压电材料振动幅值U M 与外力幅值F M 之间的关系对应的计算方式包括,调整能量平衡关系:通过调整后的能量平衡关系得到压电材料的振动幅值U M 与外力幅值F M 之间的关系:式中,T表示压电材料输出电压的周期;V m 表示压电材料未发生电荷转移的输出电压。