压电-摩擦电复合式MEMS宽频能量采集器

    公开(公告)号:CN205070840U

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201520836341.2

    申请日:2015-10-27

    Abstract: 一种压电-摩擦电复合式MEMS宽频能量采集器,该采集器包括压电能量采集器主结构、阻挡块及垫片;压电能量采集器主结构包括硅固定基座、硅基压电悬臂梁及质量块;硅固定基座包括硅层及其两侧的二氧化硅层;硅基压电悬臂梁包括硅悬臂梁支撑层及其上的压电厚膜层;硅悬臂梁支撑层包括硅层、二氧化硅层及支撑层电极层;压电厚膜层包括压电厚膜及其表面的压电厚膜电极层;质量块包括集成硅质量块及其表面的摩擦层;阻挡块包括摩擦层基座、电极层及摩擦层;垫片位于硅固定基座和阻挡块之间。本实用新型使换能元件在低频振动环境下获得较大的输出功率,以解决传统的MEMS压电能量采集器输出功率低、频带窄等问题。

    一种精密流量控制阀
    82.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204805564U

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201520374423.X

    申请日:2015-05-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种精密流量控制阀,包括流量显示窗、手动阀塞、套筒式自动阀塞、感压膜、弹簧、开度显示窗、连杆轴、GMA致动器、位移放大装置和阀体,所述阀体内部设置有套筒式自动阀塞,所述套筒式自动阀塞上连接设置有手动阀塞,所述套筒式自动阀塞下方连接设置有弹簧,所述套筒式自动阀塞通过连杆轴与位移放大装置相连,所述位移放大装置上设置有GMA致动器。本实用新型结构简单,操作方便,设计结构合理的流量阀,控制相关不利因素,使流量能得到有效调控,从而进行流量控制的流量阀,实用性强。

    磁致伸缩式惯性冲击旋转驱动器

    公开(公告)号:CN203608111U

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201320853175.8

    申请日:2013-12-23

    Abstract: 一种磁致伸缩式惯性冲击旋转驱动器,包括底座、旋转轴、线圈、悬臂梁、Terfenol-D薄片,旋转轴设置在底座的轴孔中,安装在旋转轴上的线圈套装在悬臂梁上,不与悬臂梁接触;Terfenol-D薄片粘接在对称设置的悬臂梁在圆周方向上的同向侧面,每根悬臂梁上粘接Terfenol-D薄片,Terfenol-D薄片的最大磁致伸缩方向一致,并且与悬臂梁的长度方向一致,每根悬臂梁的自由端均安装有配重块。本实用新型的磁致伸缩式惯性冲击旋转驱动器,由于悬臂梁、Terfenol-D薄片均与线圈不接触,因此,悬臂梁和Terfenol-D薄片在惯性冲击过程上,无需拖曳供电线缆,从而提高驱动器的运动精度和稳定性,与现有的压电式惯性冲击旋转驱动器相比,具有更快的转动速度和更强的负载能力。

    一种磁致伸缩式惯性冲击微型直线电机

    公开(公告)号:CN201918919U

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201020687444.4

    申请日:2010-12-29

    Abstract: 本实用新型涉及一种磁致伸缩式惯性冲击微型直线电机,由导轨、左驱动器、运动块和右驱动器组成,运动块放置在导轨上,左、右驱动器的结构相同,左驱动器固定在运动块的一端,右驱动器固定在运动块的另一端;在驱动器圆筒壳体内腔封闭端设有直线轴承,互相紧靠的弹簧和质量块置于直线轴承内腔;在圆筒壳体内腔的另一端设有与安装线圈的线圈骨架配合的圆筒;线圈骨架的中心滑动配合安装Terfenol-D超磁致伸缩棒,超磁致伸缩棒的一端顶住质量块,超磁致伸缩棒的另一端顶住运动块;电源按锯齿形电流信号向线圈输出电流。本实用新型通过超磁致伸缩棒实现电磁能与机械能的转换,驱动能力强、速度快、行程大、定位精密。

    一种新媒体教学用的装置
    85.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208400347U

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201721864475.0

    申请日:2017-12-27

    Inventor: 张兰 刘国亮 唐刚

    Abstract: 本实用新型涉及教学用具技术领域,且公开一种新媒体教学用的装置,包括支撑底座,所述支撑底座的底部固定安装有万向轮,所述支撑板的顶部固定连接有伸缩杆,所述伸缩杆的数量有两个,两个所述伸缩杆相互对称的分布在支撑底座的顶部,所述伸缩杆的一端活动连接有伸缩筒。该新媒体教学用的装置,通过万向轮的作用,使得教学装置便于根据不同的需求来移动不同的位置,通过伸缩杆和伸缩筒的配合,使得教学装置能够根据使用者不同的需求,来调节教学装置的高度,提高在展示过程中的生动性,利用定位槽和推动杆的配合,使得调节高度后,方便固定,防止伸缩过后,伸缩筒直接掉落至支撑底座的底部,影响伸缩的稳定性。

    一种基于二级对称式柔性铰链放大机构的压电叠堆微泵

    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

    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

    一种用于聚合物加工的气体辅助微共挤成型装置

    公开(公告)号:CN207403129U

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201721354515.7

    申请日:2017-10-20

    Abstract: 一种用于聚合物加工的气体辅助微共挤成型装置,其中,作为芯层熔体流动通道的口模芯层为中空结构,口模壳层为壳层熔体流动通道,且口模壳层与口模芯层下端组成壳层熔体储料区;共挤过渡段设置在口模壳层下方;气室腔体与底板共同组成气室,使气体能平稳流入气辅微共挤流道;底板中间为气辅微共挤流道,气辅微共挤流道直径略大于棒材壳层外径,共挤过渡段与气室组成气辅共挤段,对熔体进行挤压;同时在底板上表面与共挤过渡段下表面留有口模进气缝隙,以在熔体表面与口模壁面间形成稳定气垫膜层,使气辅微共挤流道内熔体的流动由非滑移的粘着剪切流动转换为完全滑移的非粘着剪切流动,进而有效改善因熔体应力、剪切速率或流动不平衡引起的缺陷。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于压电叠堆的高精度螺丝刀

    公开(公告)号:CN206764645U

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201720398155.4

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于压电叠堆的高精度螺丝刀,属于一种螺丝拧紧工具。它包括刀头槽、螺杆、密封圈、滑动轴承、螺杆套、压电叠堆电极、压电叠堆、推力轴承、质量块、螺丝刀壳体、复位弹簧;本实用新型采用压电叠堆作为驱动源,压电叠堆是精密驱动元件,压电叠堆的输出位移和输出应力受加载在压电叠堆电极上的电压控制,高精度螺丝刀采用压电叠堆作为驱动源,利用压电叠堆的逆压电效应和微米级别的高分辨率输出位移,通过改变加载在压电叠堆电极上的电压,控制压电叠堆的输出位移和应力,螺杆将具有高分辨率位移输出和高精度控制的输出应力,实现了螺丝刀刀头拧入深度的高精度控制以及提高了螺丝刀拧转力控制精度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种新型太阳能采集充电装置

    公开(公告)号:CN206517097U

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201720115412.9

    申请日:2017-02-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种新型太阳能采集充电装置,包括桩体、桩杆、横杆、太阳能接收板、支架、读卡面板、控制器、监控器和照明灯,所述桩体内部设置有驱动电机,所述桩体通过驱动电机连接设置有桩杆,所述桩杆上方设置有横杆,所述横杆上方通过支架连接设置有太阳能接收板,所述横杆上设置有监控器。本实用新型结构简单,操作方便,更省能源;环保、寿命长、维护简单;桩体通过电机驱动连接桩杆,在桩杆上方设置横杆,横杆上通过支架连接设置太阳能接收板进行充分利用太阳能,另外设置监控器和照明灯分别进行工作;通过读卡面板、监控器和照明灯通过信号线分别与控制器相连;实现智能控制操作充电操作。

    新型压电式水中振动能量采集装置

    公开(公告)号:CN205725110U

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201620656375.8

    申请日:2016-06-29

    Abstract: 一种新型压电式水中振动能量采集装置,包括管道,圆柱钝体,压电双晶片,压电聚合物薄膜,导线,整流电路,充电电池,电极点。本实用新型解决了现有技术对水下能量采集和转化,并解决水下工作电路模块电池供电的不足的问题,实现了利用流体通过钝体结构时,形成涡街,涡街与压电聚合物相互作用使得压电双晶片振动,通过压电效应将机械能转换为电能。且可以将单个能量采集装置沿管道实现多个阵列化排布,以增加输出功率。

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