紧凑型双致动组件压电粘滑驱动装置及其驱动方法

    公开(公告)号:CN108306546A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810176962.0

    申请日:2018-03-04

    Abstract: 一种紧凑型双致动组件压电粘滑驱动装置及其驱动方法,以解决当前压电驱动器由于在驱动过程中摩擦力调节困难,很难实现大行程、高精度的精密运动。本发明包括工作台、双导轨动子、双驱动定子和螺纹加载器;所述双导轨动子固定安装在工作台的动子安装平面上,所述双驱动定子安装在定子安装平面上,所述螺纹加载器通过螺纹配合联接工作台和双驱动定子。本发明通过螺纹加载器实现三角双驱动机构的摩擦调控功能,可显著提升其机械输出特性,兼具结构紧凑、装配方便、定位精度高及行程大等特点。在超精加工、精密光学等微纳精密驱动与定位技术领域能够得到广泛应用。

    双向微位移放大型精密压电粘滑直线电机及其驱动方法

    公开(公告)号:CN108199614A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810081821.0

    申请日:2018-01-29

    CPC classification number: H02N2/04 H02N2/043 H02N2/062

    Abstract: 一种双向微位移放大型精密压电粘滑直线电机及其驱动方法,以解决当前压电粘滑直线马达由于采用单定子驱动所导致的输出推力小、行程短、精度低等技术问题。本发明由非对称式驱动组件、导轨组件、滑台、预紧力加载器和固定台组成。所述非对称式驱动组件通过产生侧向位移,调整其与导轨组件之间的接触正压力,以实现对摩擦力的综合调控;同时,本发明通过不同非对称电信号组合激励非对称式驱动组件,可实现输出加强型及运动急停型等多种驱动模式。本发明具有结构简单、负载能力强,且运动稳定等特点,在光学精密仪器和半导体加工等微纳精密驱动与定位领域中具有很好的应用前景。

    双定子固定式精密压电粘滑直线马达及其驱动方法

    公开(公告)号:CN108199613B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201810081814.0

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 一种双定子固定式精密压电粘滑直线马达及其驱动方法,以解决当前压电粘滑直线马达由于采用单定子驱动所导致的输出推力小、行程短及精度低等技术问题。本发明由斜楔形定子、双导轨式动子、滑动凸台、加载装置和基座组成。所述斜楔形定子通过产生侧向位移,调整其与双导轨式动子之间的接触正压力,以实现对摩擦力的综合调控;同时,本发明通过不同非对称电信号组合激励斜楔形定子,可实现输出加强型及运动急停型等多种驱动模式。本发明具有结构简单、负载能力强,且运动稳定等特点,在光学精密仪器、半导体加工等微纳精密驱动技术领域中具有很好的应用前景。

    双定子固定式精密压电粘滑直线马达及其驱动方法

    公开(公告)号:CN108199613A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810081814.0

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 一种双定子固定式精密压电粘滑直线马达及其驱动方法,以解决当前压电粘滑直线马达由于采用单定子驱动所导致的输出推力小、行程短及精度低等技术问题。本发明由斜楔形定子、双导轨式动子、滑动凸台、加载装置和基座组成。所述斜楔形定子通过产生侧向位移,调整其与双导轨式动子之间的接触正压力,以实现对摩擦力的综合调控;同时,本发明通过不同非对称电信号组合激励斜楔形定子,可实现输出加强型及运动急停型等多种驱动模式。本发明具有结构简单、负载能力强,且运动稳定等特点,在光学精密仪器、半导体加工等微纳精密驱动技术领域中具有很好的应用前景。

    一种基于单稳态-多模态的旋转式磁力拨动压电俘能器

    公开(公告)号:CN107769613A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711048898.X

    申请日:2017-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于单稳态-多模态的旋转式磁力拨动压电俘能器,以解决当前已有压电俘能器在低频高压气体激励时存在的俘能频带窄、能量收集效率低等技术问题。本发明包括气管连通装置、发电装置组件和旋转驱动组件三部分。其中气管连通装置与发电装置组件通过紧定螺钉进行螺纹连接,旋转驱动组件通过滚珠轴承固定在发电装置组件上。本发明利用旋转驱动组件提高了压电元件在低频高压气体激励下的振动频率,利用旋转驱动组件和发电装置组件之间的非线性磁力产生单稳态和多模态宽频结构,拓宽了俘能频率带宽,显著提高了压电发电装置的能量收集效率和功率,在低功耗电子设备供能技术领域有广泛的应用前景。

    一种基于单稳态-多模态的旋转式磁力拨动压电俘能器

    公开(公告)号:CN107769613B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201711048898.X

    申请日:2017-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于单稳态‑多模态的旋转式磁力拨动压电俘能器,以解决当前已有压电俘能器在低频高压气体激励时存在的俘能频带窄、能量收集效率低等技术问题。本发明包括气管连通装置、发电装置组件和旋转驱动组件三部分。其中气管连通装置与发电装置组件通过紧定螺钉进行螺纹连接,旋转驱动组件通过滚珠轴承固定在发电装置组件上。本发明利用旋转驱动组件提高了压电元件在低频高压气体激励下的振动频率,利用旋转驱动组件和发电装置组件之间的非线性磁力产生单稳态和多模态宽频结构,拓宽了俘能频率带宽,显著提高了压电发电装置的能量收集效率和功率,在低功耗电子设备供能技术领域有广泛的应用前景。

    紧凑型双致动组件压电粘滑驱动装置及其驱动方法

    公开(公告)号:CN108306546B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201810176962.0

    申请日:2018-03-04

    Abstract: 一种紧凑型双致动组件压电粘滑驱动装置及其驱动方法,以解决当前压电驱动器由于在驱动过程中摩擦力调节困难,很难实现大行程、高精度的精密运动。本发明包括工作台、双导轨动子、双驱动定子和螺纹加载器;所述双导轨动子固定安装在工作台的动子安装平面上,所述双驱动定子安装在定子安装平面上,所述螺纹加载器通过螺纹配合联接工作台和双驱动定子。本发明通过螺纹加载器实现三角双驱动机构的摩擦调控功能,可显著提升其机械输出特性,兼具结构紧凑、装配方便、定位精度高及行程大等特点。在超精加工、精密光学等微纳精密驱动与定位技术领域能够得到广泛应用。

    一种基于磁力激励的转动式压电俘能器

    公开(公告)号:CN107681922B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201711042205.6

    申请日:2017-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁力激励的转动式压电俘能器,以解决已有的压电俘能器在输气管道环境下能量收集效率低、产生的电能和功率小等问题。本发明包括转轮、导流装置、发电装置组件三部分。所述转轮与导流装置通过轴承配合连接,所述转轮与发电装置组件通过螺纹旋合连接。本发明将气体冲击动能转化成电能,通过转轮带动发电装置组件实现能量俘获,利用非线性磁力扰动使发电组件产生弯曲形变,基于正压电效应实现电能转化。本发明充分俘获气体冲击所产生的能量,提高压电元件发生形变的频率,扩大压电元件的形变程度,进而提高能量的收集效率,提升俘能器的电能产生效率和功率,在输气管道内电子设备供能方面具有广泛的应用前景。

    一种涡街激励下的升频压电-电磁复合发电装置

    公开(公告)号:CN107769612A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711047019.1

    申请日:2017-10-31

    CPC classification number: H02N2/185 H02K35/02

    Abstract: 本发明公开了一种涡街激励下的升频压电-电磁复合发电装置,为解决当前线性气动压电发电机的俘能频带窄,仅能在共振频率下高效俘获能量且能量密度低的局限。本发明包括矩形容气腔、涡街激励装置、限位轴和矩形线圈,涡街激励装置和限位轴安装在矩形容器腔内,矩形线圈粘接在矩形容器腔内的后端。涡街激励装置在低频高压气体激励下进行高频振动,其末端的磁铁切割矩形线圈实现电磁发电;同时涡街激励装置在运动过程中与限位轴发生碰撞,使得其悬臂梁产生形变,实现压电发电。本发明利用圆柱扰流效应提高了压电元件和磁铁的振动频率,将压电发电与电磁发电相结合,拓宽了发电装置的俘能带宽,提高了能量密度,在气动技术领域具有广阔的应用前景。

    一种基于磁力激励的转动式压电俘能器

    公开(公告)号:CN107681922A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201711042205.6

    申请日:2017-10-31

    CPC classification number: H02N2/185

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁力激励的转动式压电俘能器,以解决已有的压电俘能器在输气管道环境下能量收集效率低、产生的电能和功率小等问题。本发明包括转轮、导流装置、发电装置组件三部分。所述转轮与导流装置通过轴承配合连接,所述转轮与发电装置组件通过螺纹旋合连接。本发明将气体冲击动能转化成电能,通过转轮带动发电装置组件实现能量俘获,利用非线性磁力扰动使发电组件产生弯曲形变,基于正压电效应实现电能转化。本发明充分俘获气体冲击所产生的能量,提高压电元件发生形变的频率,扩大压电元件的形变程度,进而提高能量的收集效率,提升俘能器的电能产生效率和功率,在输气管道内电子设备供能方面具有广泛的应用前景。

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