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公开(公告)号:CN110311530B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201910555283.9
申请日:2019-06-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02K35/02
Abstract: 本发明公开一种集成制造的磁性反转双稳态振动能量采集器,包括平面线圈、振动磁极、平板、上磁轭、下磁轭,所述平板上分别开设有贯通的通孔和磁轭过孔,所述振动磁极设置在所述通孔处,所述平面线圈固定在所述磁轭过孔处,所述上磁轭固定在所述平板的上表面,所述下磁轭固定在所述平板的下表面;所述振动磁极可上下方向运动;通过所述振动磁极上下运动实现所述平面线圈的磁通大小变化、磁通方向翻转,从而增大磁通变化率,同时实现在所述上磁轭和所述下磁轭的磁力作用下的双稳态切换,从而易于将极性反转和双稳态切换效用叠加,在增加工作带宽的同时,显著提高输出功率密度,且器件易于集成制造。
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公开(公告)号:CN105259733B
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201510729248.6
申请日:2015-10-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开一种用于曲面图形化的柔性掩膜板的制备方法,步骤:将基片表面预处理;在基片表面贴上干膜;在干膜上溅射一层Cr/Cu种子层;电镀Ni金属膜于基片种子层上;NaOH溶液中浸泡,超声处理释放Ni金属膜;Ni金属掩膜固定于玻璃上,贴一层干膜;对干膜进行曝光显影处理;进行刻蚀或激光切割使Ni金属膜图形化;再把Ni金属膜贴在基片上,溅射所需金属图案;取下Ni膜,得到所需金属的图形结构。本发明使用了柔性金属掩膜代替了传统的硬掩膜,能在曲面表面制造出精细的图形结构。本发明可实现曲面的图形化,柔性Ni膜可重复使用,成本低,操作灵活方便。
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公开(公告)号:CN110311530A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910555283.9
申请日:2019-06-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02K35/02
Abstract: 本发明公开一种集成制造的磁性反转双稳态振动能量采集器,包括平面线圈、振动磁极、平板、上磁轭、下磁轭,所述平板上分别开设有贯通的通孔和磁轭过孔,所述振动磁极设置在所述通孔处,所述平面线圈固定在所述磁轭过孔处,所述上磁轭固定在所述平板的上表面,所述下磁轭固定在所述平板的下表面;所述振动磁极可上下方向运动;通过所述振动磁极上下运动实现所述平面线圈的磁通大小变化、磁通方向翻转,从而增大磁通变化率,同时实现在所述上磁轭和所述下磁轭的磁力作用下的双稳态切换,从而易于将极性反转和双稳态切换效用叠加,在增加工作带宽的同时,显著提高输出功率密度,且器件易于集成制造。
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公开(公告)号:CN108347239A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810419817.0
申请日:2018-05-04
Applicant: 上海交通大学
IPC: H03K17/94
Abstract: 本发明公开了一种电磁驱动双稳态光开关,包括:光开关边框;设置于所述光开关边框内部镂空区域的可动中央平台;可扭转的连接所述可动中央平台和所述光开关边框的一对扭梁,所述一对扭梁沿所述可动中央平台的中心线对称分布;设置在所述可动中央平台正面第一侧的第一驱动线圈和设置在所述可动中央平台正面与所述第一侧相对的第二侧的第二驱动线圈;设置在所述可动中央平台正面第一侧的第一组软磁条和设置在所述可动中央平台正面与所述第一侧相对的第二侧的第二组软磁条;设置在所述一对扭梁上的一对引线,所述一对引线的第一引线电连接第一驱动线圈至第一外部电极,所述一对引线的第二引线电连接第二驱动线圈至第二外部电极;以及第一限位结构和第二限位结构。
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公开(公告)号:CN105259733A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510729248.6
申请日:2015-10-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开一种用于曲面图形化的柔性掩膜板的制备方法,步骤:将基片表面预处理;在基片表面贴上干膜;在干膜上溅射一层Cr/Cu种子层;电镀Ni金属膜于基片种子层上;NaOH溶液中浸泡,超声处理释放Ni金属膜;Ni金属掩膜固定于玻璃上,贴一层干膜;对干膜进行曝光显影处理;进行刻蚀或激光切割使Ni金属膜图形化;再把Ni金属膜贴在基片上,溅射所需金属图案;取下Ni膜,得到所需金属的图形结构。本发明使用了柔性金属掩膜代替了传统的硬掩膜,能在曲面表面制造出精细的图形结构。本发明可实现曲面的图形化,柔性Ni膜可重复使用,成本低,操作灵活方便。
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公开(公告)号:CN101345466B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200810042168.3
申请日:2008-08-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02K35/00
Abstract: 一种新能源技术领域的基于升频转换的动圈式微机械电磁振动能量采集器,包括上层拾振台、垫片和下层拾振台,上层拾振台包括顶盖、上层平面弹簧和永磁体,平面弹簧在顶盖凹坑边沿上,上层平面弹簧包括上层中央平台及其四周的上层悬臂梁,永磁体在上层中央平台上;下层拾振台包括底座、下层平面弹簧、绝缘层、微线圈绕组、软磁衔铁,下层平面弹簧在底座凹坑边沿上,下层平面弹簧包括下层中央平台及其四周的下层悬臂梁,下层中央平台上覆盖绝缘层,微线圈绕组在绝缘层上,软磁衔铁位于微线圈绕组中央和/或下方和/或四周,永磁体和微线圈绕组相对于顶盖和底座上下直线运动和/或倾斜摆动。本发明转换效率高、频率适应性好、易于实现批量化制造。
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公开(公告)号:CN101399484A
公开(公告)日:2009-04-01
申请号:CN200810201926.1
申请日:2008-10-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02K35/02
Abstract: 本发明公开一种新能源技术领域的基于升频转换的定圈式微机械电磁式振动能量采集器,包括:低频拾振台、高频谐振台、垫片和感应线圈,低频拾振台包括:顶盖、上层平面弹簧和起振永磁体和/或软磁体。上层平面弹簧固定在顶盖凹坑的边沿上,上层平面弹簧包括上层中央平台及其周围的上层悬臂梁,起振永磁体和/或软磁体固定在上层中央平台上;高频谐振台包括:边框、下层平面弹簧、谐振永磁体,下层平面弹簧固定在边框上,下层平面弹簧包括下层中央平台及其四周的下层悬臂梁、谐振永磁体固定在下层中央平台上;垫片位于高频谐振台和感应线圈之间;感应线圈绕组固定在绝缘衬底上,在垫片下方固定不动。本发明转换效率高、易于实现批量化集成制造。
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公开(公告)号:CN1224825C
公开(公告)日:2005-10-26
申请号:CN02111808.6
申请日:2002-05-23
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01C19/58
Abstract: 自动抵消温度误差的光纤传感器线圈及方法属于光纤传感领域。线圈光路的对称中点位于线圈最内层,位于光路中点两侧的光纤由内而外的排列顺序,由第1层至第i-1层交替重复,从内而外第i层起,排列顺序发生变化,而下一个单元光纤的排列顺序仍按照交替重复的顺序排列,直至最后一层光纤,i的位置根据以下方法确定。方法为:根据线圈的参数,确定线圈各层在光路中的位置坐标;基于有限差分法,求出线圈沿径向各层的温度变化情况;根据位置坐标及温度变化情况,确定各层光纤对线圈的总误差的贡献量的极性和大小;然后调整线圈中各层光纤的排列顺序,直至总的温度误差最小。本发明能显著降低光纤陀螺输出受温度效应的影响。
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公开(公告)号:CN118712044A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410708164.3
申请日:2024-06-03
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种纳米簇等离激元离子源及其制备方法和离析一体化离子阱,所述离子源具有纳米簇表面场增强结构,所述纳米簇表面场增强结构为由超材料纳米结构形成的场致发射结构,所述超材料纳米结构采用金属‑绝缘介质‑底膜金属形成介质阻挡放电结构,所述场致发射结构形成大气压辉光放电结构。本发明能够增强场致发射效率,提升场发射性能和离子分析的能力,具有便携式、操作简单、分析时间短等优点,可用于现场检测及分析。
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公开(公告)号:CN111245294B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202010067919.8
申请日:2020-01-20
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明提供了一种集成制造的非线性级联多自由度振动能量采集器,其中,内圈永磁体质量块设置于内圈可动平台处,内圈可动平台通过内圈非线性弹簧固定在外圈振子内缘;外圈质量块设置于外圈可动平台处,外圈可动平台通过外圈非线性弹簧固定在支撑块内缘。支撑块上开有贯通的通孔。平面线圈设置于支撑块下表面。内圈永磁体质量块上下运动,改变通过平面线圈的磁通大小,从而实现振动能量到电能的转换。本发明通过独立改变内圈振子与外圈振子参数,可以实现两个非线性模态之间间距与单个非线性模态带宽特性的调整,可以显著增加振动能量采集器工作带宽,且器件易于集成化制造。
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