互补型压电能量收集器及其制作方法

    公开(公告)号:CN108199619A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810062460.5

    申请日:2018-01-23

    CPC classification number: H02N2/188

    Abstract: 本发明公开了一种互补型压电能量收集器及其制作方法,是一种高效,具有较高的方向兼容性,且集成度高的压电式能量收集器及其制作方法。该收集器以单晶硅为衬底,在衬底上设置有多个固支梁桥墩,不同的固支梁桥墩上设置有不同方向的固支梁,固支梁表面覆有压电材料层,固支梁中心向内设置有质量块。其结构支撑方式:每个固支梁均由独立的两个桥墩支撑,桥墩同时起着引脚的作用。由于各固支梁方向相互垂直,因此外界激励沿坐标方向传播时,固支梁将只工作在同一种工作模式下,由于激励沿X轴或Y轴传播时,能量收集器中既有固支梁工作在d33模式,也有固支梁工作在d31模式,实现了工作模式的互补,极大的提高了吸收效率。

    六维压电式能量收集器及其制作方法

    公开(公告)号:CN107947636A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711441423.7

    申请日:2017-12-27

    CPC classification number: H02N2/18 B81B3/0021 B81C1/0015 H02N2/22

    Abstract: 本发明公开了一种六维压电式能量收集器及其制作方法,该能量收集器以单晶硅为衬底,在衬底上设计有支持梁、主悬臂梁、一对第一副悬臂梁、两对第二副悬臂梁以及悬臂梁两侧的质量块、悬臂梁上的压电层。支持梁负责连接能量收集器和衬底,每个悬臂梁两端均设置有质量块,可以控制质量块的尺寸及质量来控制悬臂梁的谐振频率,同时可以加大悬臂梁的振幅,质量块还起着悬臂梁之间的连接作用。每个悬臂梁的表面设有压电材料层,在悬臂梁接收外界振动产生形变的同时,压电材料伴随悬臂梁同时振动发生形变,此时压电材料两端将产生一定的电势差,同时产生微弱电流,多路电流将沿着悬臂梁集中汇入支持梁,最终输出到外界系统。

    互补型压电能量收集器及其制作方法

    公开(公告)号:CN108199619B

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201810062460.5

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种互补型压电能量收集器及其制作方法,是一种高效,具有较高的方向兼容性,且集成度高的压电式能量收集器及其制作方法。该收集器以单晶硅为衬底,在衬底上设置有多个固支梁桥墩,不同的固支梁桥墩上设置有不同方向的固支梁,固支梁表面覆有压电材料层,固支梁中心向内设置有质量块。其结构支撑方式:每个固支梁均由独立的两个桥墩支撑,桥墩同时起着引脚的作用。由于各固支梁方向相互垂直,因此外界激励沿坐标方向传播时,固支梁将只工作在同一种工作模式下,由于激励沿X轴或Y轴传播时,能量收集器中既有固支梁工作在d33模式,也有固支梁工作在d31模式,实现了工作模式的互补,极大的提高了吸收效率。

    六维压电式能量收集器及其制作方法

    公开(公告)号:CN107947636B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN201711441423.7

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种六维压电式能量收集器及其制作方法,该能量收集器以单晶硅为衬底,在衬底上设计有支持梁、主悬臂梁、一对第一副悬臂梁、两对第二副悬臂梁以及悬臂梁两侧的质量块、悬臂梁上的压电层。支持梁负责连接能量收集器和衬底,每个悬臂梁两端均设置有质量块,可以控制质量块的尺寸及质量来控制悬臂梁的谐振频率,同时可以加大悬臂梁的振幅,质量块还起着悬臂梁之间的连接作用。每个悬臂梁的表面设有压电材料层,在悬臂梁接收外界振动产生形变的同时,压电材料伴随悬臂梁同时振动发生形变,此时压电材料两端将产生一定的电势差,同时产生微弱电流,多路电流将沿着悬臂梁集中汇入支持梁,最终输出到外界系统。

    一种基于小卫星星团的可再入式立方星系统

    公开(公告)号:CN108910086B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN201810611323.2

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明揭示了一种基于小卫星星团的可再入式立方星系统,该立方星系统包括立方星和运载器,立方星由立方星用户提供,运载器由发射服务商提供,所述立方星和运载器通过电脐带紧密连接,所述运载器上配备有太阳能极板和固体燃料反推发动机,所述太阳能极板对准太阳将吸收到的太阳能转化为电能,由电脐带统一为立方星供电,且不同的立方星工作在同一轨道平面上共轨飞行。在系统寿命末期,反推用固体火箭点火,实现整个系统的再入。该立方星系统不仅解决了立方星再入困难的问题,同时具有结构简单,成本小,稳定性高的优点。

    一种电磁式太阳能极板锁定设备

    公开(公告)号:CN108506287B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN201810351968.7

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 本发明揭示了一种电磁式太阳能极板锁定设备,该锁定设备包括太阳能极板、锁定器、第一电磁铁对和第二电磁铁对,所述第一电磁铁对设置在太阳能极板上,第二电磁铁对设置在太阳能极板与锁定器之间,所述锁定器下方延伸设置有与航天器接触的接触电极,所述接触电极与供电电路电性连接,并通过该供电电路对第二电磁铁对进行供电,第一电磁铁对和第二电磁铁对均由线圈和铁芯构成。该技术方案依靠电磁铁之间的相互作用力实现太阳能帆板的锁定与解锁定,该电磁式太阳能帆板锁定设备与传统的火工品锁定设备相比,具有更高的安全性,更高的展开成功率,以及可在地面进行重复测试等一系列优点。

    一种声栅-反射面压电超声能量收集器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109160485A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810901975.X

    申请日:2018-08-09

    Abstract: 本发明公开一种声栅-反射面压电超声能量收集器及其制备方法,所述能量收集器包括压电声栅、支撑结构和压电反射层,所述压电声栅通过支撑结构与反射面相连;所述压电声栅为多层平面结构,所述多层平面上刻蚀有多条相互平行的缝隙;所述压电反射层从上往下依次包括:第一金属电极、第一压电材料层和衬底;所述压电声栅从上往下依次包括:第二金属电极、第二压电材料层、结构反射层、第三压电材料层和第三金属电极;本发明通过压电反射层和压电声栅对于超声波的相互反射/吸收作用,实现了超声能量收集利用效率的最大化;相比于传统的超声压电能量收集器,本发明具有收集效率高、器件稳定性强等优点。

    基于CMOS的光电加速度传感器

    公开(公告)号:CN108196091A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810293685.1

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于CMOS的光电加速度传感器,采用MEMS平面加工,该加速度传感器由短波平行光源、Y向遮光板,X向遮光板以及CMOS光电阵列组成。在遮光板上刻蚀出若干条条纹使得光线透过。当物体沿Y(X)轴运动时,Y(X)向遮光板产生的条纹位置会产生变化,同时CMOS光电阵列感应这些条纹位置的变化并计算单位时间内条纹的位移,即可得到Y(X)轴方向上的运动情况。当物体沿Z轴方向运动,X向遮光板和Y向遮光板产生的光照条纹所围成的方形内光敏元件数目会发生变化,通过计算数目的变化即可得到Z轴方向的运动情况。本发明的加速度传感器采用多位二进制数表示光照强度,具有精度高、灵敏度高等优点。

    基于CMOS的光电加速度传感器

    公开(公告)号:CN108196091B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN201810293685.1

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于CMOS的光电加速度传感器,采用MEMS平面加工,该加速度传感器由短波平行光源、Y向遮光板,X向遮光板以及CMOS光电阵列组成。在遮光板上刻蚀出若干条条纹使得光线透过。当物体沿Y(X)轴运动时,Y(X)向遮光板产生的条纹位置会产生变化,同时CMOS光电阵列感应这些条纹位置的变化并计算单位时间内条纹的位移,即可得到Y(X)轴方向上的运动情况。当物体沿Z轴方向运动,X向遮光板和Y向遮光板产生的光照条纹所围成的方形内光敏元件数目会发生变化,通过计算数目的变化即可得到Z轴方向的运动情况。本发明的加速度传感器采用多位二进制数表示光照强度,具有精度高、灵敏度高等优点。(56)对比文件石磊;吴武臣.CMOS图像传感器在光栅传感器中的应用探讨.安阳工学院学报.2007,(01),第28-31页.

    基于固支梁压阻效应的微波功率传感器

    公开(公告)号:CN108594007B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN201810420335.7

    申请日:2018-05-04

    Abstract: 本发明是一种基于固支梁压阻效应的微波功率传感器,包括高阻硅衬底,在高阻硅衬底上设置有共面波导传输线、固支梁,共面波导传输线包括CPW信号线和CPW地线,在CPW地线与CPW信号线之间还分别设置有固支梁桥墩,固支梁的两端分别通过固支梁桥墩固定在CPW信号线的上方,固支梁的两端通过固支梁桥墩与高阻硅衬底相连,在CPW信号线的正上方、固支梁的上表面设置有金属质量块,固支梁的上下表面均设置有扩散电阻,微波功率传感器工作时固支梁形变导致固支梁表面应力变化,扩散电阻的值产生变化,通过惠更斯电桥法测量节点之间电压变化即可直接测量微波功率值。本发明的微波功率传感器结构新颖、易于集成,且测量范围较宽、测量精度较高。

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