Abstract:
PURPOSE: A self-chargeable power supply module for 3V operating sensor node is provided to enable semi-permanent use, to avoid replacement, and to enable remote and self charging. CONSTITUTION: A self-chargeable power supply module for 3V operating sensor node comprises: a multiple energy collection element(120) converting the energy obtained from each energy conversion source into electrical energy; energy management chips(130a) which controls the electrical energy by cutting off the minimum and maximum power of the electrical energy; a lithium secondary battery(140) storing energy or electricity controlled by the energy management chips; an output management chip(130b) distributing the stored electricity; and a plurality of output load devices(150) consuming the distributed electricity.
Abstract:
PURPOSE: A device and method for extracting the maximum power of a solar battery are provided to extract the maximum power without respect to the conditions of the solar battery. CONSTITUTION: A device for extracting the maximum power of a solar battery comprises a maximum power extracting system solar battery(110), a maximum power extracting unit(120), a DC-DC converting unit(130), and a battery(140). If the amount of currents increases when the device is set to extract maximum power, a voltage decreases. Therefore, the strength of power decreases. The DC-DC converting unit switches a transistor according to the ratio of on-time to the cycle of a pulse width modulation signal.
Abstract:
PURPOSE: A power managing apparatus is provided to prevent the generation of the extreme current and the extreme discharge by controlling the amount of the current outputted by a battery. CONSTITUTION: A battery(110) stores the power inputted from the outside. An extreme current prevention part(130) controls the amount of the current outputted form the battery in order to prevent the extreme current applied to the output terminal. An extreme discharge prevention part(150) controls the amount of the current outputted from the battery according to the charging state of the battery.
Abstract:
본 발명은 실리콘 기판 및 상기 실리콘 기판의 상부에 증착되는 절연막, 상기 절연막의 상부에 형성되는 압전판 및 상기 압전판의 상부에 형성되는 맞물림 전극을 포함하되 상기 맞물림 전극은 극성이 직렬로서 배치되도록 패턴 형성되는 것을 특징으로 하는 압전 소자 마이크로폰, 마이크로 스피커 및 마이크로폰-스피커 일체형 디바이스를 제공할 수 있다. 압전 소자, 마이크로폰, 마이크로 스피커
Abstract:
본 발명은 기준 신호를 적어도 3 종류 이상의 크기와 위상을 가지는 신호로 분리하여 발생시키는 신호 제어부, 상기 신호 제어부에서 발생시키는 신호 중 서로 상쇄되는 크기와 위상을 가지는 제1 신호 및 제2 신호를 제어하는 제1 신호 처리부 및 제2 신호 처리부, 상기 신호 제어부에서 발생시키는 신호 중 기준 신호와 동일한 크기와 위상을 가지는 신호를 제어하는 중앙 신호 처리부, 상기 제1 신호 처리부 및 제2 신호 처리부에서 출력되는 신호를 음향 신호로 변환하여 출력하는 제1 스피커 배열 및 제2 스피커 배열 및 상기 중앙 신호 처리부에서 출력되는 신호를 음향 신호로 변환하여 출력하고 상기 제1 스피커 배열 및 제2 스피커 배열의 사이에 위치하는 중앙 스피커를 포함하는 지향성 음향 생성 장치를 제공할 수 있다.
Abstract:
A micro-electro-mechanical system switch and a method for fabricating the same are provided to improve reliability thereof by suppressing a thermal deformation of a moving plate. A micro-electro-mechanical system switch includes a substrate(100), a supporting part(112), and a moving plate(150). The substrate has a trench(120), a signal line(110), and a ground line(111). The substrate is made of semi-conductor or dielectric material and the signal line has an opening part as an input/output signal line to transmit a signal. The ground line is formed in parallel to the signal line on the substrate of both sides of the signal line. The supporting part is formed with metal to apply a voltage to an electrode plate(152) of the moving plate. The moving plate includes an electrode plate, an insulation film(151), and a contacting unit(130).
Abstract:
본 발명은 고주파 대역의 무선통신 또는 고주파(RF) 시스템에서 신호의 전달을 제어하기 위해 사용되는 미세전자기계적(Micro-electro Mechanical Systems; MEMS) 스위치에 관한 것으로, 기판 상에 형성되며 소정 부분이 개방된 신호선, 상기 신호선 양측의 기판에 각각 형성된 적어도 하나의 지지대, 지지대와 신호선 사이의 기판에 형성된 접지선, 지지대에 양측부가 고정되며 상, 하 이동이 가능한 이동판, 이동판에 위치되며 개방된 신호선을 연결시키기 위한 접촉수단를 구비하는 스위칭부, 이동판과 스위칭부를 지지하며, 기판과의 간격 유지를 위한 지지돌출부를 구비하는 지지층을 포함한다. 미세전자기계적 스위치, 신호선, 스위칭부, 지지층, 지지돌출부
Abstract:
본 발명은 고주파 대역의 전자 시스템에서 신호의 전달을 제어하기 위해 사용하는 정전기력으로 구동되는 미세전자기계적 스위치(microelectromechanical switch)에 관한 것으로, 측벽과 상기 측벽으로 둘러싸인 메사영역으로 이루어진 기판, 상기 메사영역의 기판 상에 일렬로 형성된 다수의 지지대, 상기 지지대와 수직인 방향의 기판 상에 형성되며 스위칭부가 끊어진 전송선, 상기 전송선 양측의 기판 상에 형성된 접지선, 상기 지지대에 의해 지지되는 지지부 및 상기 지지부로부터 상기 전송선의 스위칭부까지 연장된 이동판으로 이루어진 유전체 패턴, 상기 스위칭부의 전송선 종단부와 일치되도록 형성된 접촉부가 상기 유전체 패턴 하부로 돌출된 접촉패드, 상기 접촉패드 양측의 상기 유전체 패턴 상에 형성된 상부전극으로 이루어진다.
Abstract:
PURPOSE: A microelectromechanical switch driven by electrostatic force and a method for manufacturing the same are provided to minimize the deformation of the switch due to thermal expansion and to prevent stiction by uniformly supporting a support part using a plurality of support bars and locating a contact portion of a contact pad to the same direction as a transmission line. CONSTITUTION: A microelectromechanical switch driven by electrostatic force comprises a substrate(100) having a sidewall(110a) and a mesa region(110) surrounded with the sidewall, a plurality of support bars(110b) formed on the substrate and a transmission line(120) vertically formed for the support bars. The transmission line includes a cut switching portion. The microelectromechanical switch further includes a ground line(121) at both sides of the transmission line, a dielectric pattern having a support part(131a) supported by the support bars and a moving plate(131b) prolonged from the support part to the switching portion, and a contact pad(141) having a contact portion prolonged from the dielectric pattern for being inserted into the switching portion.