CN1238961C - 采用复合激励方式的多自由度压电陶瓷棒状微马达 - Google Patents

采用复合激励方式的多自由度压电陶瓷棒状微马达 Download PDF

Info

Publication number
CN1238961C
CN1238961C CN 03146162 CN03146162A CN1238961C CN 1238961 C CN1238961 C CN 1238961C CN 03146162 CN03146162 CN 03146162 CN 03146162 A CN03146162 A CN 03146162A CN 1238961 C CN1238961 C CN 1238961C
Authority
CN
China
Prior art keywords
ceramic rod
mode
vibration mode
electrode
complex
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN 03146162
Other languages
English (en)
Other versions
CN1487659A (zh
Inventor
李龙土
阎立
褚祥诚
桂治轮
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tsinghua University
Original Assignee
Tsinghua University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tsinghua University filed Critical Tsinghua University
Priority to CN 03146162 priority Critical patent/CN1238961C/zh
Priority to CNB2005100933423A priority patent/CN100492864C/zh
Publication of CN1487659A publication Critical patent/CN1487659A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1238961C publication Critical patent/CN1238961C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • General Electrical Machinery Utilizing Piezoelectricity, Electrostriction Or Magnetostriction (AREA)

Abstract

本发明公开了属于精密机械中的压电微电机技术领域的基于弯曲振动模式的一种采用复合激励方式的多自由度压电陶瓷棒状微马达。是根据压电陶瓷棒的一阶伸缩振动模态谐振频率和前两阶弯曲振动模态的谐振频率可出现相同点,陶瓷棒在谐振频率相同点的两种振动模态的共同作用下,陶瓷棒顶端会形成一个椭圆运动;利用二阶复合振动模态激励方式制成两个自由度的平面驱动器结构的压电陶瓷棒状微马达,利用二阶复合振动模态激励方式加上弯曲振动模态激励方式制成三个自由度的球驱动器结构的压电陶瓷棒状微马达。本发明的马达具有尺寸微小,结构简单,压电微马达的直径在0.5到10mm之间。并且具有大力矩,快速响应等特点,应用前景比较广阔。

Description

采用复合激励方式的多自由度压电陶瓷棒状微马达
技术领域
本发明属于精密机械中的压电微电机技术领域,特别涉及基于弯曲振动模式的一种采用复合激励方式的多自由度压电陶瓷棒状微马达。
背景技术
在1998年IEEE的“ULTRASONICS SYMPOSIUM”中报道中国南京航空航天大学发明了一种线性马达。是陶瓷圆片夹在后配块和前配块之间,通过两个配块实现长度振动;另有方形陶瓷片贴在前配块下部的扁平片的两面,通过前配块实现弯曲振动。前配块下端面与驱动滑块粘连成一体,在预压力作用下,马达下端面的驱动滑块作线性双向移动。但是马达的结构比较复杂,尺寸很大及只能实现一维线性运动。为了使马达尺寸微小化,并且实现二维,甚至是三维的运动,为此开发了具有三维驱动特性的双弯曲振动模式的复合激励方式及其压电陶瓷棒状微型马达。
发明内容
本发明的目的是提供基于弯曲振动模式的一种采用复合激励方式的多自由度压电陶瓷棒状微马达,所述复合激励方式是根据压电陶瓷棒定子具有的各阶弯曲振动模态和伸缩振动模态随着陶瓷棒的高度、直径和材料的变化以及金属匹配块的形状和材料的变化,一阶伸缩振动模态谐振频率和前两阶弯曲振动模态的谐振频率可能出现相同点,于是利用相同的谐振频率来实现所述激励陶瓷棒的复合振动模态;在实测中,通过在10mm范围内改变该陶瓷棒的高度和直径尺寸,出现了陶瓷棒的伸缩振动频率和弯曲振动模态振动频率的两个谐振频率,陶瓷棒在这相同谐振频率的两种振动模态的共同激励作用下,所述陶瓷棒顶端会形成一个椭圆运动;通过在所述陶瓷棒圆周均匀分布四个电极A、B、C和D,驱动时,在四个电极A、B、C、D上分别加Sin(wt)、Cos(wt)、-Cos(wt)、-Sin(wt)信号电压这样的四个电极法的极化方式,从而在一个周期的四个阶段内,所述陶瓷棒处于一阶弯曲模态和伸缩振动模态复合起来的一阶复合振动模态,顶端会形成一个椭圆运动;其特征在于:通过将所述陶瓷棒沿圆周均匀分布4个电极A、B、C、D中的A、C接入高压直流电,将B、D接入地线,按所说四电极法的极化方式极化,再将所说4个电极A、B、C、D在中间切断,分成相应的A1、A2,B1、B2,C1、C2,D1、D2八个电极,并由其中A1、B1、C1、D1形成左半段电极,A2、B2、C2、D2形成右半段电极,并且在A1、C2上加Sin(wt)信号电压,在B1、D2上加Cos(wt)信号电压,在C1、A2上加-Cos(wt)信号电压,在D1、B2上加-Sin(wt)信号电压,从而在一个周期的四个阶段内,借所说左半段电极与右半段电极所产生的相应于在伸缩方向相同,而在弯曲方向相反的运动,使所说陶瓷棒处于二阶弯曲模态和伸缩振动模态复合起来的二阶复合振动模态,二阶复合振动模态可以在陶瓷棒顶端相互垂直的两个平面上形成一个椭圆运动。采用这种复合激励方式,利用压电陶瓷棒制作成微马达。
本发明的有益效果是采用这种复合激励方式制作的压电陶瓷棒微马达具有尺寸微小,结构简单,直径在0.5到10mm之间。并且具有大力矩,快速响应等特点,应用前景比较广阔。
附图说明
图1棒状压电陶瓷的振动模态。
图2陶瓷棒高度和谐振频率的关系。
图3陶瓷棒直径和谐振频率的关系。
图4电极法陶瓷棒的结构和极化方向。
图5八电极法陶瓷棒的结构和极化方向。
具体实施方式
本发明是基于弯曲振动模式的一种采用复合激励方式的多自由度压电陶瓷棒状微马达,其复合激励方式是根据压电陶瓷棒的振动模态有各阶弯曲振动模态和伸缩振动模态(如图1所示),随着该陶瓷棒的高度、直径和材料的变化以及金属匹配块材料和外形的变化,一阶伸缩振动模态谐振频率和前两阶弯曲振动模态的谐振频率可能出现相同点(如图2、图3所示),于是利用相同的谐振频率来实现激励所述陶瓷棒的复合振动模态。在实测中,发现利用不同尺寸和材料对陶瓷棒各阶谐振频率的不同影响,还有金属匹配块的外形和材料对定子的各阶谐振频率的影响;通过在10mm范围内改变所述陶瓷棒的高度和直径尺寸,出现了陶瓷棒的伸缩振动频率和弯曲振动模态振动频率的两个谐振点(如图2、图3所示),因此该陶瓷棒在这相同谐振频率的两种振动的共同作用下,该陶瓷棒顶端会形成一个椭圆运动;通过在所述陶瓷棒圆周均匀分布四个电极A、B、C和D,驱动时,在四个电极A、B、C、D上分别加Sin(wt)、Cos(wt)、-Cos(wt)、-Sin(wt)信号电压这样的四个电极法的极化方式,从而在一个周期的四个阶段内,所述陶瓷棒处于一阶弯曲模态和伸缩振动模态复合起来的一阶复合振动模态,顶端会形成一个椭圆运动;(如图4所示);
              表1  一阶复合振动模态陶瓷棒的运动
  α   γ   α-γ   β   δ   β-δ
  0~1/4λ   +   -   +   -   ↑
  1/4λ~1/2λ   -   -   -   -   -    -
  1/2λ~3/4λ   -   +   -   +   ↓
  3/4λ~λ  -   -    -   -   -    -
从表1所示一阶复合振动模态下陶瓷棒的运动,可以看出陶瓷棒处于一阶弯曲模态和伸缩振动模态复合起来的一阶复合振动模态,其顶端会形成一个椭圆运动。
通过将所述陶瓷棒沿圆周均匀分布4个电极A、B、C、D中的A、C接入高压直流电,将B、D接入地线,按所说四电极法的极化方式极化,再将所说4个电极A、B、C、D在中间切断,分成相应的A1、A2,B1、B2,C1、C2,D1、D2八个电极(如图5所示),并由其中A1、B1、C1、D1形成左半段电极,A2、B2、C2、D2形成右半段电极,并且在A1、C2上加Sin(wt)信号电压,在B1、D2上加Cos(wt)信号电压,在C1、A2上加-Cos(wt)信号电压,在D1、B2上加-Sin(wt)信号电压,在表1所示的α、β、γ和δ四个区内,一个周期的四个阶段内,借所说左半段电极与右半段电极所产生的相应于在伸缩方向相同,而在弯曲方向相反的运动,因此在一个周期的四个阶段内,陶瓷棒处于二阶弯曲模态和伸缩振动模态复合起来的二阶复合振动模态;利用一阶或二阶复合振动模态激励压电陶瓷棒,使所述陶瓷棒顶端相互垂直的两个平面上形成一个椭圆运动,即该陶瓷棒在两个端面实现在XZ和YZ面内实现椭圆运动,制成两个自由度的平面驱动器结构的压电陶瓷棒状微马达或所述陶瓷棒在一阶或二阶复合振动模态下,两个端面可以在XZ和YZ面内实现椭圆运动,也可以在一阶或二阶弯曲振动模态下,在XY内做圆摆运动,制成三个自由度的球驱动器结构的压电陶瓷棒状微马达。

Claims (1)

1.一种采用复合激励方式的多自由度压电陶瓷棒状微马达,所述复合激励方式是根据压电陶瓷棒定子具有的各阶弯曲振动模态和伸缩振动模态随着陶瓷棒的高度、直径和材料的变化以及金属匹配块的形状和材料的变化,一阶伸缩振动模态谐振频率和前两阶弯曲振动模态的谐振频率可能出现相同点,于是利用相同的谐振频率来实现激励陶瓷棒的复合振动模态;在实测中,通过在10mm范围内改变该陶瓷棒的高度和直径尺寸,出现了陶瓷棒的伸缩振动频率和弯曲振动模态振动频率的两个谐振频率,陶瓷棒在这相同谐振频率的两种振动模态的共同激励作用下,所述陶瓷棒顶端会形成一个椭圆运动;通过在所述陶瓷棒圆周均匀分布四个电极A、B、C和D,驱动时,在四个电极A、B、C、D上分别加Sin(wt)、Cos(wt)、-Cos(wt)、-Sin(wt)信号电压这样的四个电极法的极化方式,从而在一个周期的四个阶段内,所述陶瓷棒处于一阶弯曲模态和伸缩振动模态复合起来的一阶复合振动模态,顶端会形成一个椭圆运动;其特征在于:通过将所述陶瓷棒沿圆周均匀分布4个电极A、B、C、D中的A、C接入高压直流电,将B、D接入地线,按所说四电极法的极化方式极化,再将所说4个电极A、B、C、D在中间切断,分成相应的A1、A2,B1、B2,C1、C2,D1、D2八个电极,并由其中A1、B1、C1、D1形成左半段电极,A2、B2、C2、D2形成右半段电极,并且在A1、C2上加Sin(wt)信号电压,在B1、D2上加Cos(wt)信号电压,在C1、A2上加-Cos(wt)信号电压,在D1、B2上加-Sin(wt)信号电压,从而在一个周期的四个阶段内,借所说左半段电极与右半段电极所产生的相应于在伸缩方向相同,而在弯曲方向相反的运动,使所说陶瓷棒处于二阶弯曲模态和伸缩振动模态复合起来的二阶复合振动模态,二阶复合振动模态可以在陶瓷棒顶端相互垂直的两个平面上形成一个椭圆运动。
CN 03146162 2003-07-25 2003-07-25 采用复合激励方式的多自由度压电陶瓷棒状微马达 Expired - Fee Related CN1238961C (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 03146162 CN1238961C (zh) 2003-07-25 2003-07-25 采用复合激励方式的多自由度压电陶瓷棒状微马达
CNB2005100933423A CN100492864C (zh) 2003-07-25 2003-07-25 基于复合激励方式的多自由度压电陶瓷棒状微马达

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 03146162 CN1238961C (zh) 2003-07-25 2003-07-25 采用复合激励方式的多自由度压电陶瓷棒状微马达

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2005100933423A Division CN100492864C (zh) 2003-07-25 2003-07-25 基于复合激励方式的多自由度压电陶瓷棒状微马达

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1487659A CN1487659A (zh) 2004-04-07
CN1238961C true CN1238961C (zh) 2006-01-25

Family

ID=34155996

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 03146162 Expired - Fee Related CN1238961C (zh) 2003-07-25 2003-07-25 采用复合激励方式的多自由度压电陶瓷棒状微马达
CNB2005100933423A Expired - Fee Related CN100492864C (zh) 2003-07-25 2003-07-25 基于复合激励方式的多自由度压电陶瓷棒状微马达

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2005100933423A Expired - Fee Related CN100492864C (zh) 2003-07-25 2003-07-25 基于复合激励方式的多自由度压电陶瓷棒状微马达

Country Status (1)

Country Link
CN (2) CN1238961C (zh)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101594071B (zh) * 2009-07-06 2011-11-23 合肥工业大学 压电陶瓷驱动器柔性装夹套筒
CN101764531B (zh) * 2010-01-28 2012-05-16 南京航空航天大学 多工作模态压电发电机及其发电方法
CN101908787B (zh) * 2010-07-16 2012-05-02 广西大学 一种多自由度振动时效装置
CN101895231B (zh) * 2010-07-30 2012-05-02 北京大学 一种微型二自由度平面运动压电电机
CN105587792B (zh) * 2015-01-06 2017-12-19 长春工业大学 贴片夹心式复合激振增扭调速离合装置及其控制方法
CN105610345B (zh) * 2016-01-08 2017-06-23 哈尔滨工业大学 采用单一压电振子的两自由度套筒折展机构
CN108731865A (zh) * 2018-07-24 2018-11-02 集美大学 一种x射线应力测试仪
CN112713801A (zh) * 2021-01-26 2021-04-27 金陵科技学院 一种高精度直线驱动式压电作动器
CN114123848B (zh) * 2021-11-23 2024-01-30 歌尔股份有限公司 一种多维立体振动装置的控制方法和控制装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN1738179A (zh) 2006-02-22
CN1487659A (zh) 2004-04-07
CN100492864C (zh) 2009-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101626203B (zh) 弯振模态梁式直线超声电机振子
CN1238961C (zh) 采用复合激励方式的多自由度压电陶瓷棒状微马达
CN101656490A (zh) 一种纵弯复合模态的直线超声电机
CN102361413B (zh) 复合弯振夹心式双足直线超声电机振子
CN101227157B (zh) 采用兰杰文振子结构的压电螺纹驱动器
CN104883090B (zh) 融合切变压电致动器复合驱动模式的压电直线马达
CN202261078U (zh) 一种夹持式双驱动足v形微型直线超声电机
CN211859980U (zh) 一种菱形贴片式双足直线超声电机及其定子
CN101563839B (zh) 一种直线驱动器
CN102882420A (zh) 贴片式压电金属复合梁及激励该复合梁实现纵弯复合振动的方法
CN102931874B (zh) 纵扭型压电陶瓷筒驱动的压电电机
CN203645575U (zh) 一种具有能量采集功能的悬臂梁压电电机
CN102025286B (zh) 一种基于交变力的直线超声电机及电激励方法
CN103746601A (zh) 贴片换能器式圆筒型行波压电超声电机振子
CN101626207B (zh) 弯振模态梁式旋转超声电机振子
CN102025287B (zh) 基于交变力的直线超声电机及电激励方法
CN102118118B (zh) 直线型超声波微电机
CN101162875B (zh) 细直径活塞式压电直线电机
CN103560693A (zh) 具有能量采集功能的悬臂梁压电电机
CN201918918U (zh) 基于交变力的直线超声电机
CN102299663B (zh) 采用弹簧块预紧的圆筒型行波超声电机振子
CN104022678B (zh) 分区激励式三自由度超声电机振子
CN101291122B (zh) 采用双足驱动的直线压电驱动器
CN102882423A (zh) 复合弯振双足旋转超声电机振子
CN113595437B (zh) 菱形贴片式双足直线超声电机及其定子

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20060125

Termination date: 20120725