JP4546471B2 - 振動エネルギー捕集のためのひずみエネルギーのシャトル装置および方法 - Google Patents
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Description
本願は、2003年7月30日付け出願の米国特許出願第60/491,122号からの優先権を主張する。これを参照により本明細書に組み込む。
本発明は振動エネルギー捕集(harvesting)デバイスに関し、より詳細には、振動構造からの低周波振動エネルギーの捕集に理想的に適合されている装置に関する。
多くの環境に、振動エネルギーを捕集するのに理想的な、振動の豊富な環境がみられる。このような環境はしばしば航空機や自動車用の用途において存在するが、その場合、航空機または自動車が受ける振動とは、センサあるいは遠隔設置されたその他のデバイスに動力を供給するのに使用可能なエネルギーのことである。ただし、このようなエネルギーが好適なデバイスにより捕集可能であるものとする。
から電力を発生するのにはるかに効果的となるであろう。
本発明は、ひずみエネルギーのシャトル装置および方法に関するものである。本発明の装置は、低周波振動エネルギーを受ける梁状の圧電構造からの低周波振動エネルギー捕集(VEH)を提供するのに有益である。1つの好ましい形態において、この装置は、負のばね力を機械的に発生させるためのバイアス要素を含み、このばね力は圧電性撓み部(すなわち、梁状の圧電部品)と平行に付加される。バイアス要素がもたらす負のばね力は、圧電性撓み部を効果的に「軟化」し、ゼロ周波数で実質的にゼロ剛性の圧電性撓み部を実現する。この装置は、圧電構造を軟化するのが望ましい適用例、例えば、圧電構造が使用されて、低周波振動エネルギーを捕集する適用例、あるいはアクチュエータとして個別の構成部品を運動させる適用例にとって、重要な利益を提供する。いずれの適用例においても、本発明の装置は、圧電性撓み部の構造上の固有の剛性に打ち勝って、その曲げがはるかに容易に可能となるように動作する。
アーム間に取り付けられている。この配置は、ウェハを軟化してウェハの両端を2つの安定した位置の1つへと撓ませる圧電セラミックウェハに圧縮応力を与える。最も重要なことは、この圧縮力が、低周波振動エネルギーに対する圧電材料の応答性を著しく増大させることである。
好ましい実施形態(単数・複数)の以下の説明は、実際、単に例示的なものであり、本発明、その適用例、あるいは使用法を限定することを意図するものでは決してない。
組立体102を含む。撓み組立体102は、支持基板108の両面に配置された1対の圧電性ウェハ104、106を含む。好ましい1形態において、圧電性ウェハ104、106はそれぞれ、圧電セラミックウェハを含む。撓み組立体102は、1対のリンクアーム110、112と、リンクアーム110、112の間で連結されている1対のバイアス要素114、116とをさらに含む。
む一方、同様に、リンクアーム112が耳片112Aを形成する切欠を含む。耳片110A、112Aは応力遷移領域をもたらし、この応力転移領域は、支持基板108の両端がそのそれぞれのリンクアーム110、112に連結されている範囲にわたって剛性を維持する。各リンクアーム110、112間に形成された間隙と圧電セラミックウェハ104、106の隣接する端部とが撓み部102に沿って曲げ剛性の低い領域を生成するが、これは、そうでなければ装置100の性能を低下させるはずである。このように、各リンクアーム110、112の耳片110A、112Aはそれぞれ大きな曲げ剛性をもたらし、これらをオフセットにする。
0.005”厚、PZT5A−30ボルトで100nF(変換が容易);
総エネルギーは、曲げサイクル当たりCV^2/2。
る。
Claims (16)
- 振動エネルギーを電気的エネルギーに変換するための振動エネルギー捕集装置であって、
圧電性ウェハと、
その上に前記圧電性ウェハが固定された可撓性基板と、前記可撓性基板をその中間点で支持するための基部と、前記可撓性基板の両端に固定された1対のリンクアームとを含み、前記圧電性ウェハを支持し、前記圧電性ウェハの振動を許容する支持体と、
前記支持体および前記圧電性ウェハに作用を及ぼすことが可能となるように前記リンクアーム間で連結され、前記可撓性基板の両側面に前記可撓性基板に対して平行に配置され、前記ウェハを線形配向から2つの安定した非線形配向のうちの1つへと撓ませるのに十分な圧縮性予荷重力を前記圧電性ウェハに加え、前記2つの安定した位置間で前記支持体が受ける振動エネルギーに応答して前記圧電性ウェハが振動運動を開始するのを補助する1対のバイアス要素とを含む、振動エネルギー捕集装置。 - 前記バイアス要素がその両端でリンクアームに連結され、前記圧電性ウェハが圧縮下に置かれて前記可撓性基板が2つの安定した撓み状態を有する、請求項1記載の装置。
- 前記リンクアームのうちの少なくとも1つが、間隔をおいて設けられた第1の対の抜け止めピンと、
第1端部と第2端部とを有し、前記第1端部が前記第1の対の抜け止めピンにより保持され、前記第2端部が前記バイアス部材の一端に連結されている第1連結撓み部とを含む、請求項1記載の装置。 - 前記1対のリンクアームの他方が、間隔をおいて設けられた第2の対の抜け止めピンを含み、
前記装置が第1端部と第2端部とを有する第2連結撓み部をさらに含み、前記第2連結撓み部の前記第1端部が前記第2リンクアームに連結され、前記第2連結撓み部の前記第2端部が前記バイアス要素の前記一端とは反対の端部に連結されている、請求項3記載の装置。 - 前記支持体の両面に装着された1対の前記圧電性ウェハをさらに含む、請求項1記載の装置。
- 前記バイアス要素がコイルばねを含む、請求項1記載の装置。
- 振動エネルギーを電気的エネルギーに変換するためのエネルギー捕集装置であって、
支持基板と、
前記支持基板の表面に固定された圧電性ウェハと、
前記支持基板および前記圧電性ウェハの振動を可能にするように、前記支持基板をその中間点で支持するための基部と、
前記支持基板の長手方向両端に連結された1対のリンクアームと、
前記支持基板の長手方向両端に作用を及ぼすことが可能となるように前記リンクアーム間で連結され、前記支持基板の両側面に前記支持基板に対して平行に配置され、振動エネルギーが存在しないとき前記支持基板の外端を前記支持基板の前記中間点の面から上下方向にオフセットされている2つの曲げ配向のうちの一方へ撓ませるのに十分な機械的圧縮性予荷重力を前記圧電性ウェハに供給し、前記圧電性ウェハを軟化して、前記基部が受ける振動に応答して前記ウェハの振動を容易にする1対のバイアス要素とを含む、エネルギー捕集装置。 - 前記基部がボス部を有し、前記支持基板を前記中間点で支持する架枠を含む、請求項7記載の装置。
- 前記支持基板の両面に固定された1対の前記圧電性ウェハをさらに含む、請求項7記載の装置。
- 1対の前記バイアス要素がその両端で前記リンクアームの部分に連結されている、請求項7記載の装置。
- 前記バイアス要素がコイルばねを含む、請求項7記載の装置。
- 前記圧電性ウェハが圧電セラミックウェハを含む、請求項7記載の装置。
- 前記バイアス要素と前記支持基板との間に配置された撓み要素をさらに含む、請求項7記載の装置。
- 支持基板上に圧電性ウェハを配置するステップと、
前記支持基板の一対の外端の振動が可能となるように、前記支持基板をその中間点で支持するステップと、
前記支持基板の両側面に前記支持基板に対して平行に1対のバイアス要素を配置するステップと、
前記バイアス要素が前記圧電性ウェハを中央の非撓み位置から上下方向に離れた2つの撓み位置のうちの1つへと前記支持基板の前記外端を撓ませるのに十分な圧縮応力を前記支持基板に加え、前記圧縮応力が、前記圧電性ウェハを軟化して振動エネルギーに対する前記圧電性ウェハの応答性を高めるように作用するように、前記支持基板の前記外端へ前記バイアス要素のそれぞれの両端を固定するステップと、
振動エネルギーに対する前記圧電性ウェハの応答により、振動エネルギーを電気的エネルギーに変換するステップと
を含む、振動エネルギー捕集方法。 - 前記圧電性ウェハの長手方向両端の振動を可能にするように前記支持面を固定するステップをさらに含む、請求項14記載の方法。
- 圧電性ウェハを用いてアクチュエータを形成する方法であって、
前記圧電性ウェハが動作可能となるように支持基板上で圧電性ウェハを支持するステップと、
前記支持基板の長手方向両端が自由に動けるように、前記支持基板をその中間点で支持するステップと、
前記支持基板の両側面に前記支持基板に対して平行に配置され、前記支持基板の外端に動作可能に連結された1対のバイアス要素を使用し、前記圧電性ウェハを2つの安定する撓んだ非線形形状のうちの1つに保持するのに十分な圧縮性予荷重応力下に前記支持基板および前記圧電性ウェハを置き、前記圧縮性予荷重が前記圧電性ウェハを軟化して、前記圧電性ウェハの感度を高め、前記支持基板の前記外端の動きを高めるように作用するステップと、
軟化した前記圧電性ウェハにより、振動エネルギーを電気的エネルギーに変換するステップと
を含む方法。
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