圆台型多孔调声压电蜂鸣器

    公开(公告)号:CN210223551U

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201920894055.X

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 本实用新型公开了圆台型多孔调声压电蜂鸣器,包括外壳,外壳内部固定有支撑层,支撑层上方固定有振动片,支撑层的两端分别与振动片两端连接;外壳采用封闭结构,其顶部设有两个发音孔,发音孔中央预留一个圆孔,圆孔与发音孔内壁之间的圆环区域设有若干遮挡片,每两个遮挡片之间为发声区;圆孔内插入转子,转子中央设有转轴,转轴与转子内壁之间的圆环区域内设有若干遮挡叶;外壳的顶部设有混合发音腔,混合发音腔的中央设有混声孔。本实用新型通过转子不同的转动情况来使两个发声区的遮蔽状态不同,从而使发音孔发出不同的声音,再经过圆柱型混合发音腔的混合和放大,将两种不同的声音组合成一种新的声音,从而使压电蜂鸣器的发声具有多样性。

    一种高热电转换效率的功率传感器

    公开(公告)号:CN209486178U

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201920061377.6

    申请日:2019-01-15

    Abstract: 一种高热电转换效率的功率传感器,包括中心信号线、地线、负载电阻、石墨烯、热电堆、测试电极;所述功率传感器采用高阻硅作为衬底,所述中心信号线设置在衬底中部,所述地线设置在中心信号线的两侧,所述中心信号线的一端分别与两侧的地线并联一个负载电阻;所述热电堆设置在衬底上,与负载电阻之间填充石墨烯,所述热电堆的两侧端口均连接有测试电极。当微波信号在共面波导传输时,负载电阻产生热能,并通过石墨烯导热层高效率地传递给热电堆热端,热电堆产生温度差,利用Seeback效应产生与微波功率一一对应的电压,通过检测电压,从而实现功率的检测。本实用新型所述的微波功率传感器采用了石墨烯进行热传导,提高了灵敏度且便于集成。

    一种交联网圆弧型压电式能量收集器

    公开(公告)号:CN208174576U

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201820640216.8

    申请日:2018-05-02

    Abstract: 本实用新型揭示一种交联网圆弧型压电式能量收集器,该压电式能量收集器包括第一主悬臂梁极板固定端和第二主悬臂梁极板固定端,第一主悬臂梁极板固定端和第二主悬臂梁极板固定端之间平行设置有至少三组悬臂梁。每组所述悬臂梁的一端均与第一主悬臂梁极板固定端连接,每组所述悬臂梁的另一端均与第二主悬臂梁极板固定端连接。每组所述悬臂梁之间关于中轴线对称,每组所述悬臂梁均由三对悬臂梁对组成。该交联网圆弧型压电能量收集器的悬臂梁对除了在横向上进行对称连接以外,在纵向上也进行级联,该设置进一步降低了可收集能量的一阶谐振频率,更加扩宽了有效工作频带带宽,同时依据仿真结果发现,可收集能量的多阶带宽大幅度缩短。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    双晶串联式固支梁压电能量收集器

    公开(公告)号:CN208046486U

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201820609041.4

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 本实用新型是一种双晶串联式固支梁压电能量收集器,能量收集器是包括固支梁、介质层、质量块、压电材料和电极及其互联线,固支梁中心下方为质量块,固支梁的两侧分别布置有压电材料,固支梁与压电材料之间填充介质层,电极之间直接相连或通过金属通孔相连,能量收集器包括P2上极板和P2’上极板两个输出端。本实用新型提出一种双晶串联方式的固支梁压电能量收集器,通过压电材料之间的串联,实现高电压输出,简化外部电路设计,因此该结构具有广阔的研究前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于悬臂梁的d33的压电式微波功率传感器

    公开(公告)号:CN208043929U

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201820608969.0

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 本实用新型是一种基于悬臂梁的d33的压电式微波功率传感器,传感器包括高阻硅衬底,衬底上设置有共面波导传输线和压电悬臂梁,共面波导传输线包括中心信号线和地线,地线设置在中心信号线的两侧,压电悬臂梁通过桥墩固定在中心信号线和一侧的地线之间,压电悬臂梁的一端加载质量块,在压电悬臂梁上、未加载质量块的上方附着介质层,在介质层的上方设置有压电材料层,在压电材料层的顶端设置叉指电极。器件工作时悬臂梁受到静电力下拉,根据压电效应,压电悬臂梁上方的叉指电极将之间将产生电压,该电压与微波功率一一对应,因此通过测量电压即可得到微波信号的功率。本实用新型易于集成且被测参数以电信号形式直接输出,后级检测电路简单。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    多频率的压电超声发生器

    公开(公告)号:CN206997020U

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201720717544.9

    申请日:2017-06-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种多频率的压电超声发生器,是一种体积小、重量轻、操作简单、频率可调,且便于与其它器件集成的新型超声发生器。该多频率的压电超声发生器以高阻硅为衬底,在衬底上设有MEMS悬臂梁下拉电极,在MEMS悬臂梁下拉电极上设有MEMS悬臂梁桥墩,在MEMS悬臂梁桥墩上设有MEMS悬臂梁,在MEMS悬臂梁与MEMS悬臂梁下拉电极之间设有压电材料ZnO。本实用新型由于MEMS悬臂梁阵列中具有不同的长度,特征频率不同,从而实现多频率的超声波。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    多方向的压电超声发生器

    公开(公告)号:CN206838453U

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201720717543.4

    申请日:2017-06-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种多方向的压电超声发生器,是一种结构简单,操作容易,方向性可调,且便于集成的超声发生器。该超声发生器以硅为衬底,在衬底上设有三角形桥墩、三个独立的MEMS悬臂梁、压电材料、MEMS悬臂梁下拉电极。本实用新型既可以对三个MEMS悬臂梁下拉电极同时施加相同大小的电压,也可以通过选择不同组合方式对MEMS悬臂梁下拉电极单独的施加电压,共有七种组合方式来实现压电超声发生器的方向性选择。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    插片式声音可控圆形压电蜂鸣器

    公开(公告)号:CN210627890U

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201920797060.9

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种插片式声音可控圆形压电蜂鸣器,采用圆弧形封闭结构作为蜂鸣器的外壳,把两个电极作为支撑,电极上放有一层二氧化硅薄片作为绝缘层,绝缘层与振动片之间通过若干个大小相等的圆台连接。利用圆台上顶面面积小的特殊支撑结构,极大减小了与振动片的接触面积,从而降低了谐振频率,使发出的声更加洪亮。并且在圆台的上、下面均涂有粘合剂使振动片振动时更加稳定,避免出现意外滑落的情形。在壳体上方的发音孔处插入一个薄的插片,通过平缓的移动插片,来调整发音孔的闭合程度,从而实现对蜂鸣器发声的大小的调控。本实用新型所述的压电蜂鸣器气密性好,结构新颖,发声洪亮,且可自由调控。

    在线式双通道微波功率传感器

    公开(公告)号:CN209486175U

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201920061417.7

    申请日:2019-01-15

    Abstract: 在线式双通道微波功率传感器,包括衬底、地线、共面波导传输线、电容极板、敏感元件、悬臂梁;地线设置于衬底上表面两侧,共面波导传输线平行于两侧地线,设置在衬底上表面中部;敏感元件嵌入衬底中,并位于共面波导传输线的中部下方;敏感元件下方设有一层金属薄膜,其嵌入衬底中,并与共面波导传输线相平行;悬臂梁通过锚区设置在一侧地线上,悬于所述敏感元件上方;电容极板位于悬臂梁下方,并位于所述地线和共面波导传输线之间。该在线式双通道微波功率传感器采用MEMS平面加工工艺,具有体积小,集成度高等优点。此外利用电阻式传感器,可以极大地提高待测微波信号的功率范围,在微波信号较弱的时候通过电容式传感器,可以提高检测信号的精度。

    一种双晶混联式固支梁压电能量收集器

    公开(公告)号:CN209345038U

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201920356483.7

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 一种双晶混联式固支梁压电能量收集器,通过MEMS技术使能量收集器小型化、集成化,同时其梁上混联结构能够同时提高输出电压和电流。本实用新型采用固支梁结构,具有较高的稳定性,容易通过微细加工实现等优点,并且固支梁两侧均设有压电材料,即为双晶构型,结构新颖;通过共用平板电极实现固支梁两侧的压电材料的串联,并且利用外部电路实现它们照顾之间的并联,能够同时大幅度提高输出电压和输出电流;通过梁上集成,简化外部电路的设计。此外,本实用新型是基于MEMS技术,具有MEMS的基本优点,如体积小、重量轻、功耗低,便于集成等,这一系列优点是传统的微波功率检测器无法比拟的,因此它具有很好的研究和应用价值。

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