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公开(公告)号:CN109617448A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811324657.8
申请日:2018-11-08
Applicant: 南昌工程学院
IPC: H02N1/04
Abstract: 本发明公开了一种摩擦能量采集器及其制备方法,包括发电装置和悬臂梁结构,电装置包括第一支撑层、第一摩擦层、第二摩擦层、以及第二支撑层,悬臂梁结构包括固定支座和自由端。本发明要点在于设置了发电装置和悬臂梁结构,发电装置由支撑层和摩擦层等部件构成,结构简单,质量轻便,制作容易,可批量生产,并且有较高的能量转换效率。器件微型化、集成化,提高和改善微型能量采集器的输出性能。通过拍打、振动、摩擦等多种方式将机械运动转化为电能。
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公开(公告)号:CN108180135A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810196210.0
申请日:2018-03-09
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于二级对称式柔性铰链放大机构的压电叠堆微泵,包括单向出口阀、单向入口阀、阀盖、泵腔、缓冲腔道、弹性球、密封圈、振动薄膜、上平板、放大机构、压电叠堆、压电叠堆电极、支架和下平板;本发明将振动薄膜正下方的上平板加工出缓冲腔道,并在缓冲腔道内置若干橡胶质地的弹性球,使得振动薄膜振动使泵腔容积压缩时可承受更大压力进一步扩大容积,增大时具备更大的缓冲驱动力,减少泵腔体容积大变化量时所需的较大驱动电压的负担;又由于微位移放大机构采用二级对称式柔性铰链机构,因此具有放大机构功率较高,消除纵向耦合误差的优点。
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公开(公告)号:CN108180135B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN201810196210.0
申请日:2018-03-09
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 本发明公开了一种基于二级对称式柔性铰链放大机构的压电叠堆微泵,包括单向出口阀、单向入口阀、阀盖、泵腔、缓冲腔道、弹性球、密封圈、振动薄膜、上平板、放大机构、压电叠堆、压电叠堆电极、支架和下平板;本发明将振动薄膜正下方的上平板加工出缓冲腔道,并在缓冲腔道内置若干橡胶质地的弹性球,使得振动薄膜振动使泵腔容积压缩时可承受更大压力进一步扩大容积,增大时具备更大的缓冲驱动力,减少泵腔体容积大变化量时所需的较大驱动电压的负担;又由于微位移放大机构采用二级对称式柔性铰链机构,因此具有放大机构功率较高,消除纵向耦合误差的优点。
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公开(公告)号:CN209217975U
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201821834566.4
申请日:2018-11-08
Applicant: 南昌工程学院
IPC: H02N1/04
Abstract: 本实用新型公开了一种摩擦能量采集器,包括发电装置和悬臂梁结构,电装置包括第一支撑层、第一摩擦层、第二摩擦层、以及第二支撑层,悬臂梁结构包括固定支座和自由端。本实用新型要点在于设置了发电装置和悬臂梁结构,发电装置由支撑层和摩擦层等部件构成,结构简单,质量轻便,制作容易,可批量生产,并且有较高的能量转换效率。器件微型化、集成化,提高和改善微型能量采集器的输出性能。通过拍打、振动、摩擦等多种方式将机械运动转化为电能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208001241U
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201820357040.5
申请日:2018-03-16
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 本实用新型提供了一种用于采集风能的压电‑摩擦电复合型能量采集器,包括聚风装置和设置在封装外壳内部的质量块、阻挡板和压电悬臂梁,所述聚风装置的出风口和封装外壳连接,所述质量块设置在封装外壳内部与聚风装置连接的位置,所述阻挡板设置在质量块外侧的出风口一侧并与质量块保持一定间隙,所述压电悬臂梁一端与所述质量块连接,另一端与悬臂梁支撑体连接,所述悬臂梁支撑体固定在封装外壳外部并与质量块相平行的位置。本实用新型提供的能量采集器通过集成压电和摩擦两种换能方式从而达到同时采集自然环境中风能的目的,解决传统的只能采集一种能量转化机理的问题,并从很大程度上改善了采集能量方式单一、能量采集效率低、输出功率小等问题。
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公开(公告)号:CN207960900U
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201820325473.2
申请日:2018-03-09
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 本实用新型公开了一种基于二级对称式柔性铰链放大机构的压电叠堆微泵,包括单向出口阀、单向入口阀、阀盖、泵腔、缓冲腔道、弹性球、密封圈、振动薄膜、上平板、放大机构、压电叠堆、压电叠堆电极、支架和下平板;本实用新型将振动薄膜正下方的上平板加工出缓冲腔道,并在缓冲腔道内置若干橡胶质地的弹性球,使得振动薄膜振动使泵腔容积压缩时可承受更大压力进一步扩大容积,增大时具备更大的缓冲驱动力,减少泵腔体容积大变化量时所需的较大驱动电压的负担;又由于微位移放大机构采用二级对称式柔性铰链机构,因此具有放大机构功率较高,消除纵向耦合误差的优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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