SU957296A1 - Current electromechanic control method - Google Patents

Current electromechanic control method Download PDF

Info

Publication number
SU957296A1
SU957296A1 SU792725765A SU2725765A SU957296A1 SU 957296 A1 SU957296 A1 SU 957296A1 SU 792725765 A SU792725765 A SU 792725765A SU 2725765 A SU2725765 A SU 2725765A SU 957296 A1 SU957296 A1 SU 957296A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
current
control method
force
metal
electromechanical
Prior art date
Application number
SU792725765A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Григорьевич Новик
Original Assignee
Предприятие П/Я Г-4219
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 Предприятие П/Я Г-4219 filed Critical Предприятие П/Я Г-4219
Priority to SU792725765A priority Critical patent/SU957296A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU957296A1 publication Critical patent/SU957296A1/en

Links

Landscapes

  • Micromachines (AREA)

Description

(54) СПОСОБ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОКОМ(54) METHOD OF ELECTROMECHANICAL CURRENT CONTROL

Изобретение относитс  к электронной технике и может быть использовано при разработке и изготовлении широкого класса устройств с использованием тензоэффекта. Известен способ электромеханического управлени  током, включающий изменение прикладываемым усилием величины потенциального барьера на границе металл- проводник и формирование направленного потока зар дов 1. Известен также способ электромеханического управлени  током, включающий приведение в контакт металла и полупроводника с образованием контактного тензочувствительного диода, приложение напр жени  к нему.и применение усили  в зоне контакта металла и полупроводника, при-. вод щего к измененир тока через диод 2. Известные способы электромеханического управлени  током характеризуютс  низкой тензочувствительностью и термической устойчивостью. Поставленна  цель достигаетс  тем, что согласно способу электромеханического управлени  током, включающему приведение в контакт металла и полупроводника с образованием контактного тензочувствительного диода, приложение напр жени  к нему и приложение усили  в зоне контакта металла и полупроводника, привод щего к изменению тока через диод, площадь приложени  усили  в зоне ;онтакта металла и пOv yпpoвoдника поддерживают равной площади контактного тензочувствительного диода во всем диапазоне прикладываемых усилий и измен ют рабочий ток пропорционально этим усили м. На фиг. 1 схематически изображен контактный диод; на фиг.-2 - электромеханическа  схема акселерометра дл  осуществлени  предлагаемого способа электромеханического управлени  током. Акселерометр содержит полупроводник 1, металл 2 (щаровой концентратор усилий), инерционную массу 3, пружину 4, корпус 5 и контактные провода 6. Способ осуществл етс  следующим образом . При динамических воздействи х- щаровой концентратор 2 усилий, присоединенный к массе 3, создает усилие на границе щаровой концентратор 2 усилий - пластина полупроводника 1, что приводит к изменению тока в цепи питани . Величина изменени  тока, фиксируема  измерительным устройством, пропорциональна величине усили  (амплитуде динамических воздействий ).The invention relates to electronic engineering and can be used in the design and manufacture of a wide class of devices using tenso-effects. A known method of electromechanical current control includes changing the magnitude of a potential barrier at the metal-conductor interface and forming a directional flow of charges 1. There is also a method of electromechanical current control involving contacting a metal and a semiconductor with the formation of a contact stress-sensitive diode, applying a voltage to him. and the use of force in the zone of contact of the metal and semiconductor, when-. current to change through the diode 2. The known methods of electromechanical control of current are characterized by low strain sensitivity and thermal stability. The goal is achieved by the method of electromechanical current control, which involves bringing a metal and a semiconductor into contact with the formation of a contact stress-sensitive diode, applying a voltage to it and applying a force in the contact zone of the metal and semiconductor, which causes a change in the current through the diode forces in the zone; the ontact metal and the driver of the driver are supported by an equal area of the contact stress-sensitive diode in the whole range of applied forces and change the operating this force is proportional to m. FIG. 1 schematically shows a contact diode; Fig. 2 shows an electromechanical circuit of an accelerometer for implementing the proposed method of electromechanical current control. The accelerometer contains a semiconductor 1, a metal 2 (a ball-shaped force concentrator), an inertial mass 3, a spring 4, a housing 5, and contact wires 6. The method is carried out as follows. When dynamically acting, a kharsovaya force concentrator 2, attached to the mass 3, creates a force at the boundary of the nozzle force generator 2 — the semiconductor plate 1, which leads to a change in the current in the power supply circuit. The magnitude of the current change, fixed by the measuring device, is proportional to the magnitude of the force (amplitude of dynamic effects).

Claims (2)

1.Авторское свидетельство СССР № 413625, кл. Н 03 К 17/60, 13.10.71.1. USSR author's certificate number 413625, cl. H 03 K 17/60, 13.10.71. 2.Авторское свидетельство СССР2. USSR author's certificate № 607289, кл. Н 01 Н 13/00, 01.11.75 (прототип ).No. 607289, cl. H 01 H 13/00, 01.11.75 (prototype). 1/ + 0-1 / + 0-
SU792725765A 1979-02-06 1979-02-06 Current electromechanic control method SU957296A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792725765A SU957296A1 (en) 1979-02-06 1979-02-06 Current electromechanic control method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792725765A SU957296A1 (en) 1979-02-06 1979-02-06 Current electromechanic control method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU957296A1 true SU957296A1 (en) 1982-09-07

Family

ID=20810662

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792725765A SU957296A1 (en) 1979-02-06 1979-02-06 Current electromechanic control method

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU957296A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO1989012830A3 (en) Micro-machined accelerometer
KR100737708B1 (en) Micromechanical rotary acceleration sensor
JP5110885B2 (en) Structure having a plurality of conductive regions
WO2001020257A3 (en) High q angular rate sensing gyroscope
SE7601686L (en) APPLICATION FOR ACCELERATION OF ACCELERATIONS, SPECIAL COMPONENTS OF EARTH ACCELERATION FOR ANGLE SATURATION
SU957296A1 (en) Current electromechanic control method
CN109490576A (en) Based on a kind of fully differential capacitor MEMS acceleration by SOI
US2846207A (en) Motion responsive apparatus
Xu et al. Multi-threshold inertial switch with acceleration direction detection capability
JP2843682B2 (en) Digital force balancer
IT1149013B (en) FLEXIBLE SUPPORT DEVICE WITH ELECTRIC CONDUCTOR, FOR FORCE SENSITIVE TRANSDUCERS
JPH04115165A (en) Acceleration sensor
Kock et al. Shock behaviour of gyroscope based on gas thermal expansion
Ellis et al. Fabrication and control of an electrostatically levitated rotating gyro
RU94044849A (en) Electrostatic accelerator with vacuum tunnel pickup
RU2431850C1 (en) Accelerometre integral sensitive element
SU741076A1 (en) Semiconductor pressure sensor
SU928269A1 (en) I.a.valtas' magnetic field pickup
SU1679207A1 (en) Extreme vibration level sensor
SU970227A1 (en) Strain gauge accelerometer
SU484615A1 (en) Control method of valve electric drive
SU146534A1 (en) Temperature measuring device
SU708233A1 (en) Accelerometer
SU926745A1 (en) Rectified current regulator
SU556387A1 (en) Electrochemical accelerometer linear accelerations