RU2662950C1 - Пьезоэлектрический обратимый преобразователь для создания изгибной деформации - Google Patents
Пьезоэлектрический обратимый преобразователь для создания изгибной деформации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2662950C1 RU2662950C1 RU2017103546A RU2017103546A RU2662950C1 RU 2662950 C1 RU2662950 C1 RU 2662950C1 RU 2017103546 A RU2017103546 A RU 2017103546A RU 2017103546 A RU2017103546 A RU 2017103546A RU 2662950 C1 RU2662950 C1 RU 2662950C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- strips
- converter
- piezoelectric
- bending deformation
- electrodes
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10N—ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10N30/00—Piezoelectric or electrostrictive devices
- H10N30/20—Piezoelectric or electrostrictive devices with electrical input and mechanical output, e.g. functioning as actuators or vibrators
- H10N30/204—Piezoelectric or electrostrictive devices with electrical input and mechanical output, e.g. functioning as actuators or vibrators using bending displacement, e.g. unimorph, bimorph or multimorph cantilever or membrane benders
- H10N30/2041—Beam type
- H10N30/2042—Cantilevers, i.e. having one fixed end
Landscapes
- General Electrical Machinery Utilizing Piezoelectricity, Electrostriction Or Magnetostriction (AREA)
Abstract
Изобретение относится к пьезоэлектрическим устройствам для обратимого преобразования механического напряжения в электрическое. Технический результат заключается в упрощении конструкции преобразователя и увеличении его эффективности при нано или микроразмерах преобразователя. Технический результат достигается тем, что в пьезоэлектрическом обратимом преобразователе для создания изгибной деформации, преобразователь выполнен из полосок пьезоэлектрического материала, соединенных по толщине между собой так, что электрические поляризации полосок направлены вдоль полосок и навстречу друг другу, а электроды разнесены вдоль полосок относительно друг друга. 1 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам для обратимого преобразования механического напряжения в электрическое и обратно.
Известно устройство для обеспечения электромеханического отклика [з. PCT/US2000/029260, МПК H01L 41/094, F03G 7/06, опубл. 03.05.2001], включающее в себя два полимерных полотна, соединенные друг с другом вдоль их длины, образуя таким образом изгибающий элемент. По крайней мере одно из полимерных полотен активируется при приложении к нему электрического поля за счет электрострикционного эффекта, возникающего при повороте полярных привитых частей молекул внутри полимерного полотна. В одном из двух вариантов одно из двух полимерных полотен является активным при приложении к нему электрического поля, а другое полимерное полотно является неактивным при приложении к нему электрического поля. В другом варианте оба из двух полимерных полотен являются активными при приложении к ним электрического поля. При функционировании эти два полимерных полотна попеременно активируются и деактивируются электрическим полем.
Из недостатков данного устройства следует отметить использование квадратичного электрострикционного эффекта вместо линейного пьезоэлектрического, что уменьшает эффективность преобразователя, а также использование полимерных материалов затрудняет изготовление полотен нанометровой толщины и ограничивает рабочий температурный диапазон.
Известен электрострикционный привод [патент США US 20040084997, МПК H01L 41/094, опубл. 6.05.2004], принятый за прототип, в котором используются две соединенные вместе пластины, обладающие электрострикционным эффектом. На обе стороны первой пластины нанесены первый и второй электроды. Аналогично на обе стороны второй пластины нанесены второй и третий электроды. Обе пластины соединены друг с другом по толщине так, что относительное изменение их длины приводит к их изгибу. Первый источник напряжения обеспечивает разность потенциалов между первым и третьим электродами. Второе переменное напряжение прикладывается между вторым и третьим электродом и вызывает относительное удлинение первой пластины и укорочение второй, либо наоборот. Относительное изменение длины обеих пластин вызывает изгиб соединенных вместе пластин в ту или иную сторону в зависимости от приложенного второго напряжения.
Недостаток данного устройства заключается в необходимости расположения трех электродов, как на внешних, так и на промежуточной границе двух соединенных по толщине слоев электрострикционного материала, что является сложным при уменьшении размеров преобразователя до наноразмеров. При этом из-за использования квадратичного электрострикционного эффекта вместо линейного пьезоэлектрического также уменьшается эффективность преобразователя.
Технический результат изобретения заключается в упрощении конструкции преобразователя и увеличении его эффективности при нано- или микроразмерах преобразователя.
Технический результат достигается тем, что в пьезоэлектрическом обратимом преобразователе для создания изгибной деформации, состоящем из полосок пьезоэлектрического материала, соединенных по толщине между собой, новым является то, что электрические поляризации полосок направлены вдоль них и навстречу друг другу, а электроды разнесены вдоль полосок относительно друг друга.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый преобразователь отличается тем, что электрические поляризации обеих полосок пьезоэлектрического материала направлены латерально и навстречу друг другу, а электроды разнесены вдоль полосок относительно друг друга. Эти признаки позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «новизна». При изучении других известных технических решений в данной области техники признаки, отличающие заявляемое изобретение от прототипа, не выявлены, и поэтому они обеспечивают заявляемому техническому решению соответствие критерию «изобретательский уровень».
Сущность изобретения поясняется чертежом.
Преобразователь состоит из двух соединенных полосок (1, 2) атомарной толщины с графеноподобной структурой планарного гексагонального нитрида бора (h-BN), электрическая поляризация которых направлена противоположно и вдоль длинных сторон полосок (см. чертеж). При изготовлении преобразователя обе полоски h-BN предварительно накладываются друг на друга с учетом оппозитного направления связей B-N в обеих полосках, а затем свариваются между собой путем создания множества структурных дефектов (7) - вакансий и/или межслоевых атомов при облучении данных полосок пучком высокоэнергетических частиц (ионов или электронов) с энергиями больше 100 эВ. Далее, сваренные по толщине полоски кладутся своими концами на два выступа (3), находящихся на общем основании (4). На разнесенных друг от друга частях полосок напыляются два электрода (5, 6), к которым прикладывается напряжение U.
При работе преобразователя путем прикладывания напряжения к обоим электродам пластины изгибаются в ту или иную сторону в зависимости от знака приложенного напряжения. Это происходит из-за того, что обратные пьезоэлектрические коэффициенты обеих сваренных полосок равны по модулю и обратны по знаку из-за оппозитного направления связей B-N в них. Благодаря хорошим диэлектрическим свойствам пластин h-BN (ширина диэлектрической щели 5.2 эВ) электрическое напряжение, приложенное к ним, практически совпадает. За счет этого напряжения одна из пластин удлиняется, а вторая укорачивается. Жесткое соединение обеих пластин по толщине приводит к изгибу пластин.
Данный изгиб пластин может быть использован для создания изгибных нанопьезорезонаторов, для создания движения жидкости в наноразмерном канале при использовании множества параллельных преобразователей, к которым прикладывается переменное напряжение с разницей фаз между ними, подталкивающих поток жидкости, а также для других применений.
Данный преобразователь может быть использован в обратном режиме для генерации электрической мощности. При прикладывании силы к поверхности пластины она изгибается и за счет прямого пьезоэлектрического эффекта на электродах (5, 6) генерируется электрическое напряжение. Преобразователь в таком режиме может быть использован для преобразования переменного механического напряжения от давления на поверхность (дороги, гидравлическая труба) в переменное электрическое напряжение.
Claims (1)
- Пьезоэлектрический обратимый преобразователь для создания изгибной деформации, состоящий из полосок пьезоэлектрического материала, соединенных по толщине между собой, отличающийся тем, что электрические поляризации полосок направлены вдоль них и навстречу друг другу, а электроды разнесены вдоль полосок относительно друг друга.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2017103546A RU2662950C1 (ru) | 2017-02-02 | 2017-02-02 | Пьезоэлектрический обратимый преобразователь для создания изгибной деформации |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2017103546A RU2662950C1 (ru) | 2017-02-02 | 2017-02-02 | Пьезоэлектрический обратимый преобразователь для создания изгибной деформации |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2662950C1 true RU2662950C1 (ru) | 2018-07-31 |
Family
ID=63142398
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2017103546A RU2662950C1 (ru) | 2017-02-02 | 2017-02-02 | Пьезоэлектрический обратимый преобразователь для создания изгибной деформации |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2662950C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2718376C1 (ru) * | 2019-10-14 | 2020-04-02 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет", (ДГТУ) | Комбинированная гелио-пьезоэлектрическая модульная установка |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3115588A (en) * | 1958-02-05 | 1963-12-24 | Raytheon Co | Electroacoustical apparatus |
| US6297579B1 (en) * | 2000-11-13 | 2001-10-02 | Sandia National Laboratories | Electron gun controlled smart structure |
| WO2001031172A3 (en) * | 1999-10-22 | 2002-04-25 | Nasa | Polymer-polymer bilayer actuator |
| US20040084997A1 (en) * | 2002-10-31 | 2004-05-06 | Arbogast Darin J | Electrical system for electrostrictive bimorph actuator |
-
2017
- 2017-02-02 RU RU2017103546A patent/RU2662950C1/ru active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3115588A (en) * | 1958-02-05 | 1963-12-24 | Raytheon Co | Electroacoustical apparatus |
| WO2001031172A3 (en) * | 1999-10-22 | 2002-04-25 | Nasa | Polymer-polymer bilayer actuator |
| US6297579B1 (en) * | 2000-11-13 | 2001-10-02 | Sandia National Laboratories | Electron gun controlled smart structure |
| US20040084997A1 (en) * | 2002-10-31 | 2004-05-06 | Arbogast Darin J | Electrical system for electrostrictive bimorph actuator |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2718376C1 (ru) * | 2019-10-14 | 2020-04-02 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет", (ДГТУ) | Комбинированная гелио-пьезоэлектрическая модульная установка |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2705647C2 (ru) | Исполнительное или сенсорное устройство на основе электроактивного полимера | |
| Shankar et al. | Dielectric elastomers as next-generation polymeric actuators | |
| Wax et al. | Electroactive polymer actuators and devices | |
| Kakimoto et al. | Fabrication of fibrous BaTiO3-reinforced PVDF composite sheet for transducer application | |
| CN101795088B (zh) | 多足直线压电驱动器与工作台 | |
| US8487505B2 (en) | Polymer actuator | |
| US7888846B2 (en) | Actuator | |
| CN104467524B (zh) | 基于面内模态的板式直线压电电机的工作方式 | |
| PT1221180E (pt) | Polímeros electroactivos | |
| CN101022256A (zh) | 带调频变幅杆的夹心换能器式纵弯直线超声电机 | |
| Wu et al. | Extraordinary electromechanical actuation of Ti2C MXene | |
| RU2662950C1 (ru) | Пьезоэлектрический обратимый преобразователь для создания изгибной деформации | |
| CN106664040A (zh) | 超声致动器 | |
| CN101227157A (zh) | 采用兰杰文振子结构的压电螺纹驱动器 | |
| Peng et al. | Construction and verification of a linear-rotary microstage with a millimeter-scale range | |
| US9705425B2 (en) | Piezoelectric linear motor | |
| Cottinet et al. | Electro-thermo-elastomers for artificial muscles | |
| CN103346699B (zh) | 基于电热驱动的v+u型复合梁微致动器及其制备方法 | |
| Anderson et al. | A dielectric elastomer actuator thin membrane rotary motor | |
| Glazounov et al. | Torsional actuator and stepper motor based on piezoelectric d15 shear response | |
| Liu et al. | A novel compact bolted-type piezoelectric actuator excited by two excitation methods: design, simulation, and experimental investigation | |
| CN101018024A (zh) | 压电惯性步进驱动装置 | |
| CN107070297A (zh) | 叠层式弯曲型压电陶瓷驱动器 | |
| CN106026762B (zh) | 一种压电晶片驱动器 | |
| CN102299663B (zh) | 采用弹簧块预紧的圆筒型行波超声电机振子 |