一种微型平板压电电机及设计方法

    公开(公告)号:CN114865949A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210589512.0

    申请日:2022-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种微型平板压电电机及设计方法,涉及压电电机领域,所述微型平板压电电机包括:定子,所述定子包括金属基体和若干压电陶瓷片,所述压电陶瓷片对称设置在所述金属基体上;转子,所述转子安装在所述金属基体内;驱动件,所述驱动件设置在所述定子的内壁和所述转子之间,所述转子带动所述驱动件沿所述金属基体的轴线螺旋移动;支撑架,所述支撑架用于固定所述金属基体并对所述金属基体施加压力。本发明所提出的微型平板压电电机及方法,使得电机的尺寸更小,电机的输出性能更大,性能的可调范围更宽,特别适合于内窥镜、内窥胶囊和微量注射泵等需要微型化驱动器实现精密控制的医疗仪器领域。

    一种涡旋自聚焦换能器的制作和测试方法

    公开(公告)号:CN117299518A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311263637.5

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明提供一种涡旋自聚焦换能器的制作和测试方法,包括换能器外壳的设计、压电环阵的激光切割方案、换能器的封装流程、涡旋自聚焦声场的测量和分析方法,适用于发射和验证MHz及以上的高频涡旋聚焦声波。在设计上兼顾了换能器外壳与凹面压电环阵的要求,可发射周向强度分布更为均匀的涡旋聚焦声场,且电路设计和换能器封装制作的复杂程度较小,依赖较少的信号发生和功率放大通道数,可动态调控涡旋聚焦波束的拓扑阶数。涡旋聚焦声场的测量方法能够弥补机械扫描方法的不足,在实时观察涡旋声场的变化方面具有优势,能够快速确定声场剖面和改变拓扑阶数,以便未来将高质量的可调控涡旋聚焦声场应用到智能声镊技术之上。

    压电微电机及其制备方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116317685A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310591434.2

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本申请涉及一种压电微电机及其制备方法。其中,压电微电机包括定子与转子,所述定子包括受控形变部、被动形变部与传动连杆组。所述受控形变部与所述被动形变部设有转子通孔,所述转子设置于至少一个所述转子通孔内。所述受控形变部上还设有逆压电部,所述逆压电部用于产生形变。所述传动连杆组位于所述受控形变部与所述被动形变部之间。所述传动连杆组包括至少两个传动连杆,所述传动连杆的两端分别连接至所述受控形变部与所述被动形变部。所述受控形变部、所述被动形变部与所述传动连杆组一体形成。根据本申请的实施例,可以满足毫米级甚至微米级的压电微电机10的加工要求。

    一种基于超声换能器的除尘方法及其装置

    公开(公告)号:CN115945468A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211568629.7

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声换能器的除尘方法及其装置,所述装置包括电连接的控制单元和超声波振动器,超声波振动器包括压电陶瓷和金属基体;控制单元,与压电陶瓷电连接,用于激励信号产生以及放大;压电陶瓷,安装在金属基体上,和直流电机一起带动基体振动,并将电信号转化为振动信号;控制单元产生的激励电信号经放大后激励压电陶瓷产生振动,将电信号转化为振动信号从而带动金属基体振动,通过控制单元施加交流电压信号进行除尘;金属基体,上端开设有用于安装压电陶瓷的定位槽,定位槽内涂覆有固定压电陶瓷的粘接剂,用于激发特定振型以带动所需除尘的设备。本发明使用时,可以根据不同的使用场景贴在待除尘的部件上,具有尺寸小、无噪音等特点。

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