WO2014010848A1 - 복수의 진동전달경로를 갖는 진동 증폭형 압전진동장치 및 이를 진동수단으로 채용한 전자기기 - Google Patents

복수의 진동전달경로를 갖는 진동 증폭형 압전진동장치 및 이를 진동수단으로 채용한 전자기기 Download PDF

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WO2014010848A1
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piezoelectric
weight
housing
piezoelectric vibrating
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이한상
이원근
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주식회사 로브
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    • H02N2/02Electric machines in general using piezoelectric effect, electrostriction or magnetostriction producing linear motion, e.g. actuators; Linear positioners ; Linear motors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B06BMETHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
    • B06B1/00Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
    • B06B1/02Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy
    • B06B1/06Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy operating with piezoelectric effect or with electrostriction
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B06BMETHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
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    • B06B1/10Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of mechanical energy
    • B06B1/12Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of mechanical energy operating with systems involving reciprocating masses
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10NELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10N30/00Piezoelectric or electrostrictive devices
    • H10N30/20Piezoelectric or electrostrictive devices with electrical input and mechanical output, e.g. functioning as actuators or vibrators
    • H10N30/204Piezoelectric or electrostrictive devices with electrical input and mechanical output, e.g. functioning as actuators or vibrators using bending displacement, e.g. unimorph, bimorph or multimorph cantilever or membrane benders
    • H10N30/2041Beam type
    • H10N30/2042Cantilevers, i.e. having one fixed end

Definitions

  • the present invention relates to a vibration generating apparatus using the inverse piezoelectric effect of a piezoelectric material, and more particularly to the vibration generated by the piezoelectric vibrating member in which the piezoelectric material is laminated, and the displacement of the vibration as necessary. It relates to a piezoelectric vibrator having a structure that can be amplified or reinforced up to and its application.
  • This patent application relates to an invention in which Korean Patent Laid-Open Publication No. 10-2011-0045486 (name of the invention: a piezoelectric vibrator having a structure having a self-vibration amplification function and an electric / electronic device employing the vibration means) is developed. It is about.
  • the vibration can be generated by the piezoelectric vibrating member applying the reverse piezoelectric effect of the piezoelectric material, and the vibration force generated by the piezoelectric vibrating member enough to be perceived by humans through touch.
  • the vibration can be further amplified using an elastic member.
  • the amplified vibration is transmitted to the vibration force transmission object (that is, a third object to which vibration is to be transmitted, a housing for housing the vibration device or an object to which the vibration device is mounted).
  • the path to become was a pathway structure. That is, the amplified vibration was a single vibration force transmission path structure in which the amplified vibration is transmitted to the vibration force transmission object only through the piezoelectric vibrating member.
  • Such a single vibration force transmission path structure has several disadvantages.
  • Another disadvantage is that a lot of transmission loss occurs in the process of transmitting the vibration amplified by the weight and the elastic member to the vibration force transmission object through the piezoelectric vibrating member.
  • the piezoelectric vibrating member is a vibration generating source for generating vibration at the frequency of the driving power applied
  • the weight vibrates by the vibration but vibrates at a lower frequency than the vibration frequency of the piezoelectric vibrating member because of its weight. Therefore, the vibration amplified by the weight and the elastic member may be canceled by the vibration of the piezoelectric vibrating member according to the vibration frequency of both of them. As much as the vibration transmission loss is cancelled.
  • the piezoelectric vibrator according to the prior art is required to improve the structure to enable the durability of the piezoelectric vibrating member, impact resistance, vibration transmission efficiency improvement.
  • the present invention allows the amplified vibration by the weight to be transmitted to the vibration force transmission object through a plurality of transmission paths, thereby reducing the vibration load applied to the piezoelectric vibrating member to improve durability, and to the weight It is an object of the present invention to provide a piezoelectric vibrator having a structure capable of improving the vibration transfer efficiency by transmitting the vibration amplified by a separate path not through the piezoelectric vibrating member.
  • the present invention has a structure having a long life by minimizing the fatigue applied to the piezoelectric vibrating member and improving durability by allowing the shock to be buffered and dispersed in multiple paths even when an impact is applied from the outside.
  • Another object is to provide a piezoelectric vibrating device.
  • another object of the present invention is to provide an electronic device employing such a piezoelectric vibrator as a vibration means.
  • the present invention amplifies the vibration generated by the piezoelectric vibrating member by using a relatively heavy weight, and at the same time vibrates the amplified vibration not only through the path through the piezoelectric vibrating member but also through other transmission paths not through the piezoelectric vibrating member.
  • the present invention provides a piezoelectric vibrator having a structure capable of obtaining a larger vibration force and maximizing the transmission efficiency of the vibration force by transferring it to a transmission object (housing).
  • a housing And a piezoelectric vibration assembly installed in the housing, wherein the piezoelectric vibration assembly has a structure in which at least one piezoelectric vibration layer in which a piezoelectric material layer is sandwiched between upper and lower electrode layers is stacked on at least one side of an elastic substrate, A piezoelectric vibrating member which vibrates as a specific part becomes a vibration point as the piezoelectric material layer alternately repeats compression and extension by alternating voltages applied to both surfaces of the piezoelectric material layer; A vibration support member having one side fixed to the housing and the other side holding and supporting the specific portion of the piezoelectric vibrating member; In the piezoelectric vibrating apparatus comprising a weight made of a high specific weight material coupled to the piezoelectric vibrating member to amplify the vibration at its own weight while vibrating together by the vibration of the piezoelectric vibrating member, A first elastic member elastically coupling a maximum displacement portion and a predetermined portion of
  • the weight is also vibrated while the vibration is amplified, and the amplified vibration is (i) the first elastic member, the piezoelectric vibrating member, and the vibration.
  • Two vibration transmission paths a first vibration transmission path through the support member in turn and (ii) only the second elastic member, or a portion of the first elastic member and a second vibration transmission path through the second elastic member.
  • Piezoelectric vibrator is provided, characterized in that configured to be transmitted to the housing at the same time through.
  • the housing And a piezoelectric vibration assembly installed in the housing, wherein the piezoelectric vibration assembly has a structure in which at least one piezoelectric vibration layer in which a piezoelectric material layer is sandwiched between upper and lower electrode layers is laminated on at least one side of an elastic substrate, and A piezoelectric vibrating member which vibrates as a specific part becomes a vibration point as the piezoelectric material layer alternately repeats compression and extension by alternating voltages applied to both surfaces of the piezoelectric material layer; A vibration support member having one side fixed to the housing and the other side holding and supporting the specific portion of the piezoelectric vibrating member; In the piezoelectric vibrator comprising a weight made of a high specific weight material coupled to the piezoelectric vibrating member to amplify the vibration to its own weight while vibrating together by the vibration of the piezoelectric vibrating member, the weight is one side of the piezoelectric vibrator Coupled to the maximum displacement portion of the member, the piezo
  • the housing And a piezoelectric vibration assembly installed in the housing, wherein the piezoelectric vibration assembly has a structure in which at least one piezoelectric vibration layer in which a piezoelectric material layer is sandwiched between upper and lower electrode layers is laminated on at least one side of an elastic substrate, and A piezoelectric vibrating member which vibrates as a specific part becomes a vibration point as the piezoelectric material layer alternately repeats compression and extension by alternating voltages applied to both surfaces of the piezoelectric material layer; A vibration support member having one side fixed to the housing and the other side holding and supporting the specific portion of the piezoelectric vibrating member;
  • the piezoelectric vibrating apparatus comprising a weight made of a high specific weight material coupled to the piezoelectric vibrating member to amplify the vibration at its own weight while vibrating together by the vibration of the piezoelectric vibrating member, during vibration of the piezoelectric vibrating member- A first elastic member elastically coupling a maximum displacement portion and
  • the piezoelectric vibrating member is caused to vibrate by using the portion of the piezoelectric vibrating member caught by the vibration support member by the input AC voltage, the weight is also vibrated while the vibration is amplified, the amplified vibration (i) Two vibration transmission paths: a first vibration transmission path through the first elastic member, the piezoelectric vibration member, and the vibration support member; and (ii) a second vibration transmission path through the first elastic member and the second elastic member.
  • a piezoelectric vibrator is provided, which is configured to be simultaneously delivered to the housing via a path.
  • the above-mentioned piezoelectric vibrators may be configured to exclude the housing from the component, and replace the role of the housing with a vibration transfer object that is provided with a piezoelectric vibrator to provide vibration.
  • a piezoelectric vibrating apparatus piezoelectric vibrating assembly
  • a body part including a vibration transmitting object as a part A body part including a vibration transmitting object as a part
  • Power supply And a driving control unit for controlling the vibration of the piezoelectric vibrator by controlling the supply of the voltage to the piezoelectric vibrating member by making a voltage necessary for the piezoelectric vibrator (piezoelectric vibration assembly) to generate vibration by using the power of the power supply unit.
  • It provides an electronic device comprising a.
  • the body portion Power supply; Any one of the above-mentioned piezoelectric vibrators, which is mounted at a predetermined position of the body part and generates vibration; And a driving control unit for controlling the vibration of the piezoelectric vibrator by controlling the supply of the voltage to the piezoelectric vibrating member by making a voltage necessary for the piezoelectric vibrator to generate vibration by using the power of the power supply unit.
  • An electronic device is provided.
  • the piezoelectric vibrator according to the present invention greatly improves the risk of damage to the piezoelectric vibrating member due to fatigue degradation of the piezoelectric vibrating member, which is a disadvantage of the single vibration force transmission path structure, and external shock.
  • the piezoelectric vibrator according to the prior art is only one of the transmission path of the vibration generated to the piezoelectric vibration member-> vibration support member, the present invention is one or two additional transmission path in addition to the transmission path. As a result, the transmission efficiency of the vibration is much improved.
  • the added vibration transmission path is a path for transmitting the maximum amplified vibration by the weight and the elastic member, thereby providing a large vibration force to the vibration transmission object (third device in which the housing or piezoelectric vibration device is installed). have.
  • the transmission path includes an elastic member, but does not include a piezoelectric vibrating member which is the first source of vibration, thereby minimizing vibration force attenuation (transmission loss) due to the vibration of the piezoelectric vibrating member, thereby improving vibration transmission efficiency.
  • the piezoelectric vibrator of the present invention can transmit a much larger vibration force to the outside than the piezoelectric vibrator according to the prior art, it is also possible to greatly improve the transmission efficiency of the vibration force.
  • the piezoelectric vibrator of the present invention has a structure that further has a weight for generating a large vibration force to the elastic member directly connected to the vibration transmission object, compared to the piezoelectric vibrator of the prior art, the vibration response is very good Lose.
  • the added elastic member is in harmony with the existing elastic member that elastically connects the piezoelectric vibrating member and the weight to apply the elastic action to the weight, it is possible to obtain a greater amplification effect of the vibration than the conventional.
  • the piezoelectric vibrator of the present invention can have the installation direction as desired. That is, one or more piezoelectric vibrators may be installed to transmit vibrations to, for example, the horizontal direction and / or the vertical direction with respect to the vibration transmission object.
  • the vibration direction of the piezoelectric vibrating member and the weight may be installed in a vertical direction or may be installed in a horizontal direction.
  • people can recognize horizontal vibration better than vertical vibration can be used in the installation of a piezoelectric vibrator.
  • the piezoelectric vibrating apparatus of the present invention can be made compact, so that the piezoelectric vibrator can be applied to a small electronic device having a small installation space.
  • FIG. 1 is a view for explaining the structure of the piezoelectric vibrating member, (a) and (b) shows a unimorph type and bimorph type of the piezoelectric element layer is a single layer, (c) is a bimorph type of a multi-layer structure (D) is an exploded perspective view of a piezoelectric element layer composed of multiple layers.
  • FIG. 2 is a view for explaining the principle that the bimorph piezoelectric vibrating member generates vibration.
  • FIG. 3 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 100 assembled according to the first embodiment
  • FIG. 4 is a side view of the piezoelectric vibrator 100 with the housing cover open
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of the piezoelectric vibrator 100
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of the piezoelectric vibrator 100 viewed from a diagonal direction from below.
  • FIG. 7 is a perspective view of an assembled state of the piezoelectric vibrator 200 according to the second embodiment
  • FIG. 8 is a sectional view seen from the cutting line AA in FIG. 7
  • FIG. 9 is a perspective view of the housing cover opened.
  • 10 is an exploded perspective view of all components disassembled.
  • FIG. 11 and 12 are assembled states of the housing cover of the piezoelectric vibrator 300 according to the third embodiment in a closed state and an open state
  • FIG. 13 is an exploded perspective view of the piezoelectric vibrator 300.
  • FIG. 17 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 500 assembled according to the fifth embodiment
  • FIG. 18 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 500 with the housing cover open
  • FIG. 19 is a diagonal view from above. When viewed, it is an exploded perspective view of the piezoelectric vibrator 500.
  • FIG. 20 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 600 assembled according to the sixth embodiment
  • FIG. 21 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 600 with the housing cover open
  • FIG. 22 is a cut line in FIG. 20
  • 23 is a cross-sectional view taken along the line BB
  • FIG. 23 is an exploded perspective view of the piezoelectric vibrator 600 when viewed from above in a diagonal direction.
  • FIG. 24 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 700 assembled according to the seventh embodiment
  • FIG. 25 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 700 with the housing cover open.
  • FIG. 26 is a cross-sectional view of the piezoelectric vibrator 800 assembled according to the eighth embodiment
  • FIG. 27 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 800 with the housing cover open
  • FIG. 28 is the piezoelectric vibrator 800. An exploded perspective view of.
  • Fig. 29 is a sectional view of the piezoelectric vibrator 900 assembled according to the ninth embodiment
  • Fig. 30 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 900 with the housing cover open
  • Fig. 31 shows the piezoelectric vibrator ( An exploded perspective view of 900).
  • FIG. 32 is a cross-sectional view of the piezoelectric vibrator 1000 assembled according to the tenth embodiment
  • FIG. 33 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 1000 with the housing cover open
  • FIG. 34 shows the piezoelectric vibrator ( An exploded perspective view of 1000).
  • FIG. 35 is a cross-sectional view of the piezoelectric vibrator 1100 assembled according to the eleventh embodiment
  • FIG. 36 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 1100 with the housing cover open
  • FIG. 37 shows the piezoelectric vibrator ( 1100 is an exploded perspective view.
  • FIGS. 39 and 40 are exploded perspective views of the piezoelectric vibrator 1200 viewed from different directions.
  • FIG. 41 shows an example in which the piezoelectric vibrator 800 according to the present invention is mounted as a vibration means of the portable electronic device 900.
  • FIG. 42 is a perspective view exemplarily illustrating a configuration of only the piezoelectric vibrating assembly 3000 excluding the housing.
  • FIG. 43 illustrates that the piezoelectric vibrating assembly 3000 of FIG. 42 is installed at four edges of the display panel.
  • the piezoelectric vibrating member is a component that functions as a vibration generating source in the piezoelectric vibrating apparatus.
  • the piezoelectric vibrating member has a structure in which at least one piezoelectric vibrating layer having a piezoelectric material layer disposed between two electrode layers is laminated. When an alternating voltage is applied to the two electrode layers, the piezoelectric material layer vibrates due to a bending phenomenon in which the bending direction is alternately changed as the piezoelectric material layer alternately repeats contraction and expansion by the reverse piezoelectric effect.
  • the piezoelectric vibrating member is a unimorph type 5 or a substrate in which a piezoelectric element layer 4a made of a piezoelectric material is laminated on either side of the substrate 2 as shown in FIG.
  • Bimorph type 6 in which piezoelectric element layers 4a and 4b are laminated on both sides of (2) can be constructed, and the bimorph type piezoelectric vibrating member 6 providing greater vibration is further provided.
  • Electrode layers 4a ', 4a ", 4b', and 4b" are bonded to both surfaces of the piezoelectric element layers 4a and 4b.
  • Representative examples of the piezoelectric material that can be used include, but are not limited to, PZT-based piezoelectric ceramics.
  • Piezoceramic has the disadvantage of weak material, driving at high voltage, and difficult to set initial point.
  • the piezoelectric vibrating member 10 having a multilayer structure having a plurality of piezoelectric element layers 7 and 8 stacked between the electrode layers as shown in FIG. 1C can be advantageously overcome. Greater vibrations can be obtained.
  • the piezoelectric element layer of the multilayer structure is capable of low voltage driving as compared with the piezoelectric element layer of the single layer structure of the same thickness.
  • the number of layers of the piezoelectric element layer may be determined in consideration of the desired magnitude of vibration, and may be composed of several to several tens of layers for use of the present invention.
  • the plurality of piezoelectric element layers 7 and 8 are preferably laminated on the upper and lower surfaces of the substrate 2.
  • the substrate 2 is preferably made of a material having no elasticity in the horizontal direction and good elasticity in the vertical direction.
  • substrate 2 itself can be used as an electrode.
  • the piezoelectric vibrating member needs to be designed in consideration of the force and displacement of the vibration depending on the structure of the piezoelectric element layer (unimorph or bimorph), the number and thickness of the piezoelectric element layers, and the elastic modulus of the substrate. .
  • FIG. 1D illustrates a detailed structure of the first piezoelectric element layer 7 shown in FIG. 1C.
  • the first piezoelectric element layer 7 has a structure in which n (where n is odd) layers are stacked. Each layer is composed of piezoelectric ceramic layers 9-1, 9-2, 9-3, ..., 9-n and electrode layers 9-1a, 9-1b, 9- applied to the bottom thereof. 2a, 9-3b, ..., 9-nb and an electrode layer 9-na applied to the upper surface of the n-th layer 9-n.
  • two base electrode layers 9-1a and 9-1b are disposed in the middle along the longitudinal direction.
  • the electrode layers 9-3b, ..., 9-nb disposed on the bottom surface of the piezoelectric element layer of the odd layer are commonly connected to the second electrode layer 9-1b of the first layer.
  • the second piezoelectric element layer 8 is also made in the same manner.
  • the positive and negative voltages are applied to the upper and lower surfaces of the first piezoelectric element layer 4a, respectively, while the second piezoelectric element layer 4b is applied.
  • the first piezoelectric element layer 4a has a breakdown voltage in a direction in which the thickness becomes thick due to the reverse piezoelectric effect, ie, in the horizontal direction (ie, the substrate 2).
  • the length of the second piezoelectric element layer 4b is increased in the horizontal direction. Accordingly, the piezoelectric vibrating member 6 is bent in a form ('shape) in which both ends thereof rise up as shown in FIG.
  • the piezoelectric vibrating member 6 alternately bends as shown in FIG. It is repeated, the alternating repetition of this bending is represented by the vibration of the piezoelectric vibrating member (6).
  • the vibration frequency of the piezoelectric vibrating member 6 increases.
  • vibration may also be caused by an intermittent voltage application in which the supply and the interruption of the DC voltage are alternately repeated.
  • the piezoelectric vibrating member 6 alternately repeats the return to the original state without any warping and bending.
  • the piezoelectric vibrating member 6 is a unimorph type having only one piezoelectric element layer 4a and no other piezoelectric element layer 4b, the polarity of the driving voltage applied to the piezoelectric element layer 4a is determined. It is natural that vibration can be obtained by alternating alternately, and vibration can also be caused by the intermittent application of a driving voltage.
  • FIG. 3 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 100 assembled according to the first embodiment
  • FIG. 4 is a side view of the piezoelectric vibrator 100 with the housing cover 114 open
  • FIG. 5 is a diagonal direction from above
  • 6 is an exploded perspective view of the piezoelectric vibrator 100 as viewed from below
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of the piezoelectric vibrator 100 as viewed diagonally from below.
  • the piezoelectric vibrator 100 includes a hexahedron housing 110 having a square planar shape, and a piezoelectric vibrating assembly housed in the housing 110.
  • the piezoelectric vibrating assembly includes a piezoelectric vibrating member 120, a vibration supporting member 130, a weight 140, a first elastic member 150, a second elastic member 160, and a coupling pin 170.
  • the housing 110 includes a housing cover 114 coupled to the housing bottom plate 112 while covering the housing bottom plate 112, and a storage space is provided therein.
  • the housing bottom plate 112 and the housing cover 114 may be made of stainless steel sheets and joined by, for example, laser soldering. Fastening protrusions 116 are provided at four corners of the bottom plate 112. The center portion 117 of the bottom plate 112 may be removed to provide a space for movement of the coupling pin 170.
  • the center portion 115 of the housing lid 114 may also be opened and closed with a film 169.
  • An adhesive sheet 118 is attached to the bottom of the bottom plate 112 to cover the bottom.
  • the adhesive sheet 118 is made of a double-sided adhesive tape, for example, and serves to adhere the piezoelectric vibrator 100 to a third object (not shown, for example, a mobile phone on which the piezoelectric vibrator 100 is mounted) to which vibration force is to be transmitted. It may be.
  • the piezoelectric vibrating member 120 includes at least one piezoelectric vibrating layer 124 having a piezoelectric material layer disposed between two electrode layers, and an electrode terminal 122 having a sidewall groove 113 of the housing 110. Protrude to expose to the outside through). Since the detailed structure and vibration principle thereof have already been described above, the description thereof is omitted here.
  • the piezoelectric vibrating member 120 is made in the same shape as the housing bottom plate 112 and a fastening hole 126 is formed at the center thereof.
  • each vibration support member 130 is inserted into and coupled to a fastening hole (not shown) provided at four corners of the piezoelectric vibration member 120.
  • the vibration support member 130 is also provided with a groove from the bottom to the inside, and the engaging projections 116 provided at the four corners of the housing bottom plate 112 are inserted into the groove.
  • the vibration support member 130 is fixed to the housing bottom plate 112 by inserting the coupling protrusions 116 into the groove of the vibration support member 130, for example, by laser soldering.
  • the vibration supporting member 130 holds the four corners of the piezoelectric vibrating member 120 based on the four corners of the housing bottom plate 112 and supports them to face the housing bottom plate 112 in parallel.
  • the weight 140 is made of a high specific weight material.
  • the shape is not particularly limited, and the illustrated disk type is only one example.
  • the central portion 142 of the weight 140 is preferably drilled so as not to interfere with vertical vibration of the coupling pin 170.
  • a plurality of fastening grooves 144 and 146 are provided on the bottom and the top surface.
  • the first elastic member 150 and the coupling pin 170 is interposed between the weight 140 and the piezoelectric vibrating member 120 to elastically couple them. The vibration of the piezoelectric vibrating member 120 is transmitted to the weight 140 through the first elastic member 150.
  • the first elastic member 150 has a first annular portion 152, a second annular portion 154 surrounding it at a different height than the first annular portion 152, and a first annular portion 152. And three elastic arms 156a, 156b, 156c connecting from three outside points of the figure to three inside points of the second annular portion 154.
  • the fastening hole 153 is provided in the center of the first annular portion 152.
  • the coupling pin 170 is inserted into the fastening hole 126 provided at the center of the transfer fastening hole 153 and the piezoelectric vibrating member 120.
  • Coupling pin 170 is a riveted coupling pin with the head (174a, 174b) at both ends of the round bar (172).
  • the round bar 172 is inserted into the fastening hole 126 of the piezoelectric vibrating member 120 and the fastening hole 153 of the first elastic member 150, and the heads 174a and 174b restrain the piezoelectric vibrating member.
  • the central portion of the 120 and the central portion of the first elastic member 150 are integrally coupled to each other.
  • three fastening protrusions 158 are provided on the second annular portion 154.
  • the fastening protrusion 158 is inserted into the fastening groove 144 of the weight 140 to be laser soldered, for example.
  • the second annular portion 154 and the weight 140 of the first elastic member 150 are coupled to each other.
  • the second elastic member 160 is disposed between the weight 140 and the inner wall of the housing 110 to elastically connect the two.
  • the second elastic member 160 has a shape similar to the first elastic member 130. Specifically, the first annular portion 162, the second annular portion 164 surrounding the first annular portion 162 at different heights, and three outside of the first annular portion 162. Three elastic arms 166a, 166b, 166c extending from the point to the three points inside the second annular portion 164. Three fastening protrusions 168 are provided on the second annular portion 164 of the second elastic member 160. The fastening protrusions 168 are inserted into the fastening groove 146 provided on the upper surface of the weight 140 to be laser soldered. As a result, the second annular portion 164 and the weight 140 of the second elastic member 160 are integrally connected. The first annular portion 162 of the second elastic member 160 is in close contact with the inner surface of the cover 114 of the housing 110.
  • the sheet 169 may be interposed between the first annular portion 162 of the second elastic member 160 and the housing cover 114 to prevent slippage therebetween.
  • the piezoelectric vibrator 100 composed of the above components operates as follows.
  • the piezoelectric vibrating member 120 causes vibration when driving power is applied to the electrode terminal 122.
  • the most suitable driving power is an AC voltage in which the polarity of the voltage across the two electrode terminals 122 alternately changes at a predetermined frequency (vibration occurs even when a DC voltage is intermittently applied to the two electrode terminals 122).
  • the magnitude of the vibration generated by the piezoelectric vibrator 100 varies according to the frequency magnitude of the AC voltage. Therefore, it is preferable to find an optimum frequency of the AC power supply which is good in the durability of the piezoelectric vibrating member 120 and generates a large vibration, and to apply the AC voltage of the frequency. The optimum frequency can be found by actual test.
  • the piezoelectric vibrating member 120 Since the four corners of the piezoelectric vibrating member 120 are fixed to the housing bottom plate 116, the piezoelectric vibrating member 120 functions as a vibration action point when the piezoelectric vibrating member 120 vibrates, and the center portion of the piezoelectric vibrating member 120 is displaced up and down. Will vibrate.
  • the piezoelectric vibrating member 120 generates vibration by alternately repeating the bending (upward bending,) in the form of the center portion rising up and the bending (downward bending,) in the form of sinking down (direct current). Intermittent application of voltage results in alternating repetition of either of these two deflections and the flattened original state).
  • the vibration is transmitted to the weight 140 through the first elastic member 150, so that the weight 140 also vibrates in the same direction. Due to the vibration of the weight 140, the second elastic member 150 also repeats compression and stretching. In the transmission process of the vibration, the vibration transmitted to the weight 140 is amplified because of the weight of the weight 140.
  • the elasticity of the first elastic member 150 and the second elastic member 160 acts together to amplify such vibration.
  • the vibration of the piezoelectric vibrating member 120 is amplified by a very large vibration. That is, at a specific driving voltage frequency, the second elastic member is elongated when the first elastic member 150 is compressed, and conversely, the second elastic member is repeatedly compressed when the first elastic member is elongated.
  • the first and second elastic members 150 and 160 may contribute to the amplification of the vibration.
  • the piezoelectric vibrating member 120 may be driven at an AC voltage of the frequency.
  • the vibrations amplified by the weight 140 and the first and second elastic members are transmitted to the housing 110 through two transmission paths.
  • One path is a path transmitted to the housing bottom plate 112 through the vibration support member 130, and the other path is a path transmitted to the housing cover 114 through the second elastic member 160.
  • the first transmission path of the vibration amplified by the weight 140 is weight 140-> first elastic member 150-> coupling pin 170-> piezoelectric vibration member 120-> vibration support member 130 is a path to the housing bottom plate 112, and the second transmission path is a path to the weight 140-> second elastic member 160-> housing cover 114.
  • the above-mentioned prior art has an important difference in that the present invention further has a second transmission path in addition to this path, while the first transmission path has only the first transmission path.
  • This difference has a significant meaning because the second transmission path transmits the amplified vibration directly to the housing 110 through the second elastic member 160 without passing through the piezoelectric vibrating member 120 which is the vibration source. Not only is excellent, because the transmission loss due to the vibration of the piezoelectric vibrating member 120 can be minimized because it can transmit a large vibration to the housing.
  • FIG. 7 is a perspective view of an assembled state of the piezoelectric vibrator 200 according to the second embodiment
  • FIG. 8 is a sectional view seen from the cutting line AA in FIG. 7
  • FIG. 9 is a state in which the housing cover 214 is opened.
  • 10 is an exploded perspective view showing all components in an exploded view.
  • the piezoelectric vibrating member 120 is fixed to the housing bottom plate 212 by four vibration supporting members 130, and the center portion of the piezoelectric vibrating member 120 and the elastic member (using the coupling pin 170) are supported. Coupling the central portion 252 of 250 is the same as in the first embodiment.
  • the second embodiment elastically connects the piezoelectric vibrating member 120 and the weight 240 while using only one elastic member and at the same time the weight ( It is different in that it is a structure in which the 240 is elastically connected to the housing 210.
  • One elastic member 250 simultaneously serves as the first and second elastic members 150 and 160. Accordingly, the structures of the elastic member 250 and the weight 240 of the second embodiment are different from those of the first embodiment.
  • the elastic member 250 is a donut-shaped central portion 252 provided with a fastening hole 253 in the center, three first elastic arms 254 extending inclined upward in a spiral at three edges thereof, Starting from the end of the first elastic arm 254, and includes three second elastic arms (256) extending inclined upwardly in a spiral upward.
  • the distal end of the three first elastic arms 254 is fastening protrusion ( 257.
  • the center portion 252 of the elastic member 250 and the center portion of the piezoelectric vibrating member 120 are coupled by a coupling pin 170.
  • the weight 240 is a disk-shaped body portion ( 242 and three fastening protrusions 244 protruding laterally from three places on the side of the body portion 242.
  • Fastening grooves are provided on the bottom of the fastening protrusions 244. Elastic part by inserting the (257) into the fastening groove provided on the bottom of the fastening protrusion (244) and laser soldering
  • the three first elastic arms 254 of 250 are fixed to the weight 240.
  • the ends of the three second elastic arms 256 of the elastic member 250 are elastic to the upper surface of the housing cover 214.
  • a film 228 for preventing slipping and abrasion may be inserted between the central portion 252 of the elastic member 250 and the piezoelectric vibrating member 120.
  • An end of the second elastic arm 256 may be inserted into the housing.
  • a circular sink 215 is formed in the center portion of the housing cover 214 (for example, by pressing), and a step at the end of the second elastic arm 256 is provided. It is preferable that the end portion is caught by the boundary step of the sink 215.
  • the sink 215 and the housing bottom plate 212 cover the concealment films 216 and 218. It is also possible to make a double-sided tape as described above.
  • the elastic member 250 elastically couples the weight 240 and the piezoelectric vibrating member 120, and elastically supports the weight 240 by using the housing cover 214.
  • the operation mechanism of the piezoelectric vibrator 200 of this structure is similar to that of the piezoelectric vibrator 100 of the first embodiment. Specifically, the mechanism for vibrating while the central portion of the piezoelectric vibrating member 120 exhibits the maximum displacement is the same as that of the first embodiment.
  • the vibration of the piezoelectric vibrating member 120 is transmitted to the central portion 252 of the elastic member 250 coupled with the central portion thereof, and is then transmitted to the weight 240 through the first elastic arm 254. As a result, the weight 240 vibrates.
  • the weight of the weight 240 and the elastic action of the first elastic arm 254 work together to amplify the vibration.
  • the amplified vibration is transmitted to the housing cover 114 through the second elastic arms 256 connecting the weight 240 and the housing cover 114, and at the same time the second elastic arm 256 is connected to the weight 240.
  • An elastic action is applied to the vibrations to participate in the amplification of the vibrations.
  • the first elastic arms 254 and the second elastic arms 256 repeat compression and extension alternately while the weight 240 vibrates.
  • the amplified vibration is transmitted to the housing 210 through two transmission paths as in the first embodiment. That is, one transmission path is a path through which the vibration is transmitted to the housing bottom plate 112 through the piezoelectric vibration member 120 and the vibration support member 130, and the other transmission path is vibration of the piezoelectric vibration member 120.
  • the second elastic arm 256 is amplified by the coupling pin 170, the first elastic arm 254 of the elastic member 250, the weight 240, and the second elastic arm 256 of the elastic member 250. Is a path through the housing cover 214.
  • the piezoelectric vibrating member 120 may be made into a coin shape.
  • the weights 140 and 240 may be made to resemble the piezoelectric vibrating member 120.
  • FIG. 11 and 12 are assembled states of the housing cover 314 of the piezoelectric vibrator 300 according to the third embodiment in a closed state and an open state
  • FIG. 13 is an exploded perspective view of the piezoelectric vibrator 300.
  • the piezoelectric vibrator 300 includes a rectangular parallelepiped housing 310 having a relatively longer length than the width, and a piezoelectric vibrating assembly accommodated in the housing 310.
  • the piezoelectric vibrating assembly includes a piezoelectric vibrating member 320, a vibration supporting member 330, a weight 340, an elastic member 350, and a coupling cap 360. Their structure and coupling relationship are as follows.
  • the housing 310 includes a bottom plate 312 and a cover 314 bonded while covering thereon.
  • Fastening holes 316 and 315 are provided at one side of the bottom plate 312 and one side of the cover 314, and the adhesive sheet 318 for hiding is attached to the bottom of the bottom plate 312.
  • the piezoelectric vibrating member 320 has a rectangular shape that is at least 3 to 4 times longer than the width, unlike the previous two embodiments.
  • the piezoelectric vibrating layer 324 is stacked on the upper and lower surfaces of two rectangular metal substrates 326 disposed adjacent to each other to form a bimorph piezoelectric vibrating member 320.
  • the electrode terminal 322 protrudes outward from one side of each of the two metal substrates 326 to receive a driving voltage from an external driving circuit.
  • the structure of the piezoelectric vibrating layer 324 and the point where the electrode terminal 322 protrudes outward are the same as in the previous embodiments.
  • the vibration supporting member 330 is provided with fastening protrusions 334 and 335 on the upper and lower surfaces of the body 332 having a substantially hexahedral shape, and a fastening slot 336 penetrating the side surface.
  • the fastening protrusion 334 of the upper surface is fitted into the fastening hole 315 of the cover 314 while being inserted into the inner groove of the fastening protrusion 355 of the elastic member 350.
  • the fastening protrusion 335 of the bottom is fitted into the fastening groove 316 of the bottom plate 312.
  • One end of the piezoelectric vibrating member 320 is inserted into the fastening slot 336 of the vibration supporting member 330 to be exposed to the outside, and is fixed with an adhesive.
  • the end portion caught by the fastening slot 336 becomes a vibration point, and the end portion coupled with the coupling cap 360 represents the maximum displacement.
  • the outer side surface of the vibration support member 330 is provided with a groove 334 on which the engaging portion 351 of the elastic member 350 is seated.
  • the weight 340 is made of a high specific gravity material, but is shown in the form of a similar cuboid, but the shape is not particularly limited.
  • a fastening groove 342 is provided on an upper surface of the weight 340, and a step portion is formed so that the bottom portion facing the distal end of the piezoelectric vibrating member 320 is thinner than the remaining part to provide a vibration space at the distal end thereof. .
  • the weight 340 is disposed to be superposed on the piezoelectric vibrating member 320 along the longitudinal direction while being suspended by the elastic member 350.
  • the coupling cap 360 has a cap portion 362 provided with a slot and a protrusion 364 protruding outward from an upper surface of the cap portion 362.
  • the distal end of the piezoelectric vibrating member 320 is a slot of the cap portion 362. Inserted into The protrusion 364 is inserted into and caught by the fitting groove 356 of the elastic member 350.
  • the elastic member 350 includes an elastic plate 353 extending in the longitudinal direction on the weight, and a first coupling portion 351 and a second coupling portion 352 vertically bent downward at both ends thereof.
  • the elastic metal plate 353 is a metal plate extended by the length of the piezoelectric vibrating member 320 and the assembly of the vibration support member 330 and the coupling cap 360 coupled to both ends thereof, the fastening protrusion 354 is provided It is a curved structure in which both ends are slightly bent up than the middle part.
  • the fastening protrusion 354 of the elastic member 350 is inserted into the fastening groove 342 of the weight 349 is laser soldered.
  • the elastic member 360 makes line contact or point contact coupling with the weight 340, and the elastic plate 353 is spaced apart from the weight 340 based on the fastening protrusion 354.
  • a fastening protrusion 355 having an inner groove is formed at an end portion of the elastic plate 353 toward the first coupling portion 351. As described above, the fastening protrusion 355 is inserted into and coupled to the fastening groove 315 provided on the upper surface of the housing cover 314.
  • the first coupling part 351 has a narrower width at the end of the fastening protrusion 355 of the elastic plate 353 and is vertically bent to protrude downward.
  • the first coupling part 351 is fitted into and supported by the fastening groove 337 of the vibration support member 330.
  • the second coupling portion 352 has a second vertical portion which is bent vertically at the other end of the elastic plate 353 and extends downward, and a fitting groove 356 provided at an end thereof.
  • the fitting groove 356 is fitted with a protrusion 364 of the coupling cap 360 covering the distal end of the piezoelectric vibrating member 320.
  • the elastic member 350 has a coupling relationship that suspends the weight 340 while elastically connecting the maximum displacement point of the piezoelectric vibrating member 320 and the housing cover 314.
  • the second coupling part 352 and the coupling cap 360 of the elastic member 350 may be transformed into the second coupling part 452 and the coupling cap 460 shown in FIG. 16.
  • the operation of the piezoelectric vibrator 300 is performed as follows. When the AC driving voltage is applied to the electrode terminal 322, the piezoelectric vibrating member 320 has one end portion inserted and fixed to the vibration supporting member 330 as a vibrating action point, and the distal end to which the coupling cap 360 is fastened upward and downward. Vibration is caused by alternating bending. Naturally, the distal end shows the maximum displacement.
  • the vibration of the piezoelectric vibrating member 320 is elastically transmitted to the weight 340 and the housing cover 314 through the elastic member 350, thereby causing the vibration of the weight 340.
  • First portion of the elastic member 350 (part connecting the maximum displacement portion of the piezoelectric vibrating member 320 and the weight 340) and second part (part connecting the weight 340 and the housing cover 314). Synchronously repeats compression and stretching while the weight 340 vibrates, and applies elasticity to the vibration of the piezoelectric vibrating member 320 and the weight 340 in the process.
  • the vibration of the piezoelectric vibrating member 320 is amplified by the weight of the weight 340 and the elastic action of the elastic member 350.
  • the frequency value of the vibration amplification may be found while varying the frequency of the AC driving voltage.
  • the amplified vibration is transmitted to the housing 310 through two transmission paths.
  • the first transmission path is a path transmitted to the bottom plate 312 and the cover 314 of the housing 310 through the piezoelectric vibrating member 320 and the vibration support member 330
  • the second transmission path is the elastic member 350 It is a path directly transmitted to the housing cover 314 through the elastic plate member 353.
  • FIG. 14 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 400 assembled according to the fourth embodiment
  • FIG. 15 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 400 with the housing cover 414 open
  • FIG. 16 is a diagonal view from below. It is an exploded perspective view of the piezoelectric vibrator 400 when looking up in the direction.
  • the piezoelectric vibrator 400 also includes a housing 410 and a piezoelectric vibrating assembly installed in the housing 410.
  • the piezoelectric vibrating assembly is installed on the bottom plate 412 of the housing 410 and the piezoelectric vibrator 400 is completed by joining the bottom plate 412 and the laser soldering to cover the housing cover 414 thereon.
  • the piezoelectric vibrator 400 is different from the third embodiment in which the piezoelectric vibrating member 320 vibrates in the vertical direction, and the piezoelectric vibrating member 320 stands vertically on the housing bottom plate 412 to vibrate in the horizontal direction. As a result, the relationship between the remaining components has also changed.
  • the vibration support member 430 of the quasi-hexahedral body 432 is located in one corner of the storage space, and the fastening protrusion 434 and the fastening protrusion 435 of the bottom surface of the housing cover 414
  • the fitting hole 415 and the fitting hole 416b of the housing bottom plate 412 are fitted.
  • the laser soldering process may be applied to the coupling portion.
  • the vibration support member 430 is tightly coupled to the cover 414 and the bottom plate 412 of the housing 410.
  • An end portion having the electrode terminal 322 of the piezoelectric vibrating member 320 is fitted to the slot 436 provided in the vertical direction on the inner surface of the vibration supporting member 430. Bonding with an adhesive is preferred for a more secure bond.
  • the piezoelectric vibrating layer 424 is floating in the air and the electrode terminal 322 is exposed to the outside. As described above, the piezoelectric vibrating member 320 is fixed to the vibration supporting member 430 in a vertical position with respect to the bottom plate 412.
  • the coupling cap 460 is extrapolated to the distal end of the piezoelectric vibrating member 320.
  • a fastening slot 464 is provided at the upper end of the coupling cap 460.
  • the weight 440 is also installed side by side with the side of the piezoelectric vibrating member 320 while having a slight gap with the vibration paper member 430.
  • the fastening groove 442 is provided at the center of the right side of the weight 400, and the fastening protrusion 454 provided at the center of the elastic plate member 453 of the elastic member 450 is fitted into the fastening groove 442. do.
  • the curved end portion 456 of the second coupling portion 452 vertically bent toward the coupling cap 460 at one end of the elastic plate 453 is fitted to the coupling slot 464 of the coupling cap 460.
  • the first coupling portion 451 is connected to the other end of the elastic plate member 453.
  • the first coupling portion 451 has a vertical bending structure to be vertically bent toward the piezoelectric vibrating member 320 and horizontally bent to the bottom plate 412 at the end thereof, and a fastening protrusion on a bottom face of the bottom plate 412. 455 is provided.
  • the first coupling part 451 is fitted to the fastening hole 416a provided on the housing bottom plate 412 while the fastening protrusion 455 provided on the bottom surface thereof surrounds the outer side surface of the vibration supporting member 430.
  • the weight 440 and the housing bottom plate 412 are elastically coupled by the elastic member 450.
  • the elastic member 450 of the fourth embodiment also has the elastic coupling between the piezoelectric vibrating member 320 and the weight 440 and the elastic coupling between the weight 440 and the housing 410 like the elastic member 350 of the third embodiment. To realize this at the same time.
  • the first portion of the elastic member 450 connecting the maximum displacement portion of the piezoelectric vibrating member 320 and the weight 440 and the second portion of the elastic member 450 connecting the weight 440 and the housing cover 414. Synchronously repeats compression and stretching according to the vibration of the weight 440 and applies elasticity to the vibration.
  • the vibration mechanism of the piezoelectric vibrator 400 differs only from the point where the piezoelectric vibrating member 320 vibrates in the horizontal direction as compared with that of the third embodiment, and amplifies the vibration and the housing of the amplified vibration through two transmission paths (
  • the delivery mechanism to 410 is the same. Specifically, when the AC driving voltage is supplied to the piezoelectric vibrating member 320, the piezoelectric vibrating member 320 vibrates in the horizontal direction parallel to the bottom plate 412 as shown, and the vibration is the elastic member 450. It is also transmitted to the weight 440 and the housing 410 through the). The weight 440 also vibrates in the horizontal direction by the transmitted vibration.
  • the weight 440 is a combination of its weight and the elastic action of the elastic member 450 to amplify the vibration.
  • the amplified vibration is transmitted through the first transmission path through the piezoelectric vibrating member 320 and the vibration support member 430 and the second transmission path through the elastic member 450 in the weight 440. It is delivered to the housing 410.
  • FIG. 17 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 500 assembled according to the fifth embodiment
  • FIG. 18 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 500 with the housing cover 514 open
  • FIG. 19 is a diagonal view from above. It is an exploded perspective view of the piezoelectric vibrator 500 when looking down in the direction.
  • a piezoelectric vibrator 500 is formed by arranging a piezoelectric vibrating assembly on the housing bottom plate 512 and covering the housing plate 514 thereon, and bonding the bottom plate 512 and the cover 514 by laser soldering.
  • the piezoelectric vibrator 500 according to this embodiment is similar to the third embodiment in that one elastic member 550 is employed, but the elastic member 550 is disposed below the weight 540 and is disposed below the housing. It is different in that it is combined with the bottom plate 512 of.
  • the vibration support member 530 of the hexahedral body 532 is located at the upper end of the storage space in the housing 510.
  • the fastening protrusion 534 provided on the bottom surface of the vibration supporting member 530 is inserted into the inner groove of the fastening protrusion 556 provided at the distal end of the elastic member 550 and bonded by laser soldering.
  • the fastening protrusion 556 is inserted into the fastening groove 516 of the bottom plate 512 and joined by laser soldering. As a result, the vibration support member 530 is tightly coupled to the housing bottom plate 512.
  • the piezoelectric vibrating member 520 has the same configuration as the piezoelectric vibrating member 320 of the third embodiment except that the engaging protrusion 527 is provided on the opposite side of the electrode terminal 322.
  • One end of the piezoelectric vibrating member 520 is inserted into and joined to the slot 536 provided in the horizontal direction on the side of the vibration supporting member 530 so that the piezoelectric vibrating layer 524 is supported by the vibration supporting member 530 and the electrode terminal ( 522 is exposed outward.
  • Coupling cap 560 is fitted to the other end of the piezoelectric vibrating member 520.
  • the coupling cap 560 is provided with a protrusion 564 in the horizontal direction.
  • the elastic member 550 is made of a structure including an elastic plate 553, and a coupling portion 551 and a locking portion 552 provided at both ends thereof.
  • the locking portion 552 is a protrusion 564 of the coupling cap 560. It is made to be vertically bent up from the end of the elastic plate member 553 and then horizontally bent inwardly so as to be hooked.
  • Coupling portion 551 is a T-shaped fastening protrusions 556 are formed at three ends.
  • the elastic plate member 553 is made of a substantially flat shape from the center portion to the locking portion 552 and inclined downward from the center portion to the coupling portion 551. Fastening protrusions 554 are provided at the center portion of the elastic plate member 553.
  • the weight 540 has a wider width than the piezoelectric vibrating member 520, and the center portion is dug in the longitudinal direction in the form of a groove 542 so that the piezoelectric vibrating member 520 is inserted and vibrates, and the groove 542. ) Near the distal end to ensure further vibration space of the distal end of the piezoelectric vibrating member 520.
  • fastening grooves 546 are provided in the middle portions of both side barrier portions of the grooves 542.
  • the weight 540 covers most of the sections of the coupling cap 560 and the piezoelectric vibrating member 520 but does not directly contact them, but is only elastically supported by the elastic member 550.
  • the fastening protrusions 554 of the elastic member 550 are inserted into the fastening groove 546 of the weight 540 is coupled to the laser soldering.
  • the elastic plate material 553 is in close contact with the weight 540 only the portion having the fastening protrusion 554, and the remaining part is spaced apart.
  • the elastic plate 553 is fitted to the engaging portion 552.
  • a portion of the piezoelectric vibrating member 520 that exhibits maximum displacement during vibration (called a 'maximum displacement portion') is elastically coupled to the weight 540 by the elastic member 550.
  • the fastening protrusions 556 provided in the coupling portion 551 of the elastic member 550 are inserted into the fastening grooves 517 provided in the housing bottom plate 512 and coupled to the laser soldering.
  • the weight 540 is also elastically coupled to the housing 510 through the elastic member 550.
  • the concealed sheet to the adhesive sheet 518 is attached to the housing bottom plate 512.
  • one elastic member 550 simultaneously realizes an elastic coupling between the piezoelectric vibration member 520 and the weight 540 and an elastic coupling between the weight 540 and the housing 510. In the same manner as in the third and fourth embodiments.
  • the vibration mechanism of this piezoelectric vibrator 500 is similar to that of the foregoing third embodiment. That is, the vertical vibration of the piezoelectric vibrating member 520 is transmitted to the weight 540 through the coupling cap 560 and the elastic member 550, and the weight of the weight 540 and the elastic action of the elastic member 550. The vibration force and displacement are thus amplified. The amplified vibration is transmitted to the housing bottom plate 512 through the vibration support member 530 via the elastic member 550, the coupling cap 560, and the piezoelectric vibrating member 520 (first transmission path). Apart from this vibration transmission, the vibration amplified by the weight 540 is directly transmitted to the housing bottom plate 512 via the elastic member 550 (second transmission path).
  • FIG. 20 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 600 assembled according to the sixth embodiment
  • FIG. 21 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 600 with the housing cover 614 open
  • FIG. It is sectional drawing seen along the cutting line BB
  • FIG. 23 is an exploded perspective view of the piezoelectric vibrator 600 when looking down diagonally from the top.
  • This embodiment has a structure employing two elastic members, unlike the third to fifth embodiments. Specifically, the housing bottom plate 612 and the housing cover 614 are joined by laser soldering to form the housing 610, and the piezoelectric vibrating assembly is installed in the housing 610.
  • the fastening protrusion 639 provided on the bottom surface of the vibration support member 630 is fitted to the fastening hole 616 provided on the housing bottom plate 612, the fastening protrusion provided on the upper surface of the vibration support member 630 ( The 634 is fitted into the inner groove of the fastening protrusion 676 of the second elastic member 670, and the fastening protrusion 676 is fitted into the fastening hole 615 of the housing cover 614.
  • the vibration support member 630 is tightly coupled to the housing bottom plate 612 and the housing cover 614.
  • the piezoelectric vibrating member 320 is the same as the piezoelectric vibrating member of the third embodiment.
  • the piezoelectric vibrating member 320 is supported by the vibrating support member 630 by bonding the end portion having the electrode terminal 322 to the fastening slot 636 of the vibrating support member 630 and exposing the electrode terminal 322. do.
  • the opposite end of the piezoelectric vibrating member 320 is extrapolated and bonded to the coupling cap 662.
  • the weight 640 is provided with fastening grooves 644 and 642 on the bottom and top surfaces, respectively.
  • the first elastic member 650 is the elastic plate member 652, and vertically bent downward from one end of the elastic plate member 652 is provided with a coupling portion 654, the fastening protrusions 656 on the upper surface of the opposite end To be prepared.
  • the fastening protrusion 656 of the second elastic member 650 is inserted into the fastening groove 644 of the weight 640 is coupled by laser soldering, and the coupling portion 654 of the slot form of the first elastic member 650
  • the protrusion 664 of the coupling cap 660 is fitted.
  • the distal end of the piezoelectric vibrating member 320 is elastically engaged with the weight 640 by an elastic plate 652 that provides this coupling.
  • the second elastic member 670 has a slightly inclined elastic plate 672 and the coupling portion 674 vertically bent at one end thereof.
  • the coupling part 674 is inserted into and bonded to the coupling groove 638 provided on the outer side surface of the vibration support member 630.
  • Fastening protrusions 676 and 678 protruding upward and downward, respectively, are provided on the upper surface of the end portion of the elastic plate member 672 and the opposite upper surface thereof.
  • the fastening protrusion 676 is fitted into the fastening hole 615 of the housing cover 675 as mentioned above, the fastening protrusion 678 is inserted into the fastening groove 642 provided on the upper surface of the weight 640 to be laser It is joined in a soldering manner. As such, the weight 640 and the housing 610 are elastically coupled by the second elastic member 670.
  • the piezoelectric vibrator 600 attaches an adhesive sheet 618 such as a concealed sheet or a double-sided tape to the housing bottom plate 612 and installs the piezoelectric vibrator 600 on the adhesive sheet, that is, a vibration force transmission object (for example, , By installing it on the surface of the installation space of electrical equipment such as mobile phones.
  • an adhesive sheet 618 such as a concealed sheet or a double-sided tape
  • a vibration force transmission object for example, , By installing it on the surface of the installation space of electrical equipment such as mobile phones.
  • the vibration generation and transmission mechanism of the piezoelectric vibrator 600 is similar to the previous embodiments.
  • the vibration is transmitted to the weight 640 through the first elastic member 650, and the weight thereof. Induce vibration of 640.
  • the vibration is amplified by the force and displacement by the weight of the weight 640 and the elastic action applied by the first and second elastic members 650 and 670 connected below and above the weight 640.
  • the portion where the first elastic member 650 is coupled to the weight 640 is located on the opposite side of the portion where the second elastic member 670 is coupled to the weight 640.
  • the second elastic member 670 expands.
  • the second elastic member 670 compresses the weight of the weight 640.
  • Strengthen vibration And the amplified vibration i) the first transmission path transmitted to the housing 610 through the vibration support member 630 through the first elastic member 650, the piezoelectric vibrating member 320 in the weight 640, ii)
  • the weight 640 is transmitted to the housing 610 through two paths of the second transmission path which is directly transmitted to the housing 610 through the second elastic member 670.
  • FIG. 24 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 700 assembled according to the seventh embodiment
  • FIG. 25 is a perspective view of the piezoelectric vibrator 700 with the housing cover open.
  • the piezoelectric vibrator 700 is juxtaposed to two piezoelectric vibrating assemblies 480: 320 + 430 + 440 + 450 + 460 of the piezoelectric vibrator 400 according to the fourth embodiment. That is, the housing 710 is configured by bonding the housing bottom plate 712 and the housing cover 714 of the size that can accommodate two piezoelectric vibrating assemblies 480 by laser soldering. In the housing 710, the two piezoelectric vibration assemblies 480 are installed in opposite directions, that is, the weights 440 face each other. Of course, the two piezoelectric vibrating assemblies 480 may be installed in the same direction. The electrode terminals 322 of each piezoelectric vibrating assembly 480 are exposed to the outside through two openings 713 provided on the side of the housing 710.
  • the vibration mechanism of the piezoelectric vibrating assembly 480 is the same as that of the fourth embodiment. However, since the two piezoelectric vibrating assemblies 480 are installed in opposite directions, if the polarities of the driving voltages applied to each of them are the same, the directions of vibrations are reversed and canceled. If the polarities are opposite, the directions of vibrations are reversed. It should be noted that the vibrations of the two piezoelectric vibrating assemblies 480 are reinforced.
  • the seventh embodiment shows that the two piezoelectric vibrating assemblies 480 according to the fourth embodiment are juxtaposed in parallel with each other, but this is merely illustrative.
  • a plurality of piezoelectric vibrating assemblies may be installed to be orthogonal, that is, some of them may be in a horizontal direction, and others may be so as to be a vertical direction.
  • by properly adjusting the vibration in the vertical direction and the vibration in the horizontal direction not only two-dimensional vibration but also three-dimensional vibration can be produced.
  • the installation direction of the piezoelectric vibrating assembly to be installed may be installed to have a phase difference of more than 0 degrees and less than 90 degrees in addition to having a phase difference of 0 degrees or 180 degrees.
  • the piezoelectric vibrator 800 according to the eighth embodiment is illustrated in FIGS. 26 to 28. Unlike the previous embodiments, this embodiment has a major feature in that the piezoelectric vibrating member 320 is inelastically coupled directly with the weight 840.
  • the housing cover 814 covers the housing bottom plate 812 and the parts engaged with each other are subjected to laser soldering to assemble the housing 810.
  • An end in which the electrode 322 of the rectangular plate-shaped piezoelectric vibrating member 320 is provided in the housing 810 is inserted into and bonded to the fastening groove 834 of the vibration supporting member 830.
  • the piezoelectric vibrating member 320 is caught and supported by the vibration supporting member 830.
  • the opposite end of the piezoelectric vibrating member 320 (which is the portion showing the maximum displacement when vibrating) is inserted into the insertion groove 844 provided in the weight 840 and inelastically coupled to the weight 840.
  • the elastic member 850 is composed of an elastic plate member (or elastic plate spring) 852 that is bent in a 'c' shape, the fastening protrusions 856 at the upper and lower horizontal ends of the elastic plate 852, respectively. And 854 are provided.
  • the fastening protrusion 854 of the lower horizontal portion of the elastic member 850 is inserted into the fastening groove 815 provided in the housing bottom plate 812 is laser soldered.
  • the lower horizontal end portion of the elastic member 850 is fixed to the housing bottom plate 812.
  • the fastening protrusion 856 of the elastic member 850 is inserted into the fastening groove 842 provided on the upper surface of the weight 840 to be laser soldered.
  • the elastic member 850 elastically supports the weight 840 and connects it to the housing 810.
  • the vibration support member 830 is fixed to the housing 810.
  • protrusions 832 and 836 respectively provided on the upper and lower surfaces of the vibration support member 830 are inserted into the coupling grooves 816 and 813 provided in the housing cover 814 and the housing bottom plate 812, respectively, to laser soldering.
  • the piezoelectric vibrating member 320 is a vibration supporting member 830 when a driving power source in which the polarity of the voltage is alternately changed at a predetermined frequency is applied through the electrode terminal 322.
  • the distal end shows the maximum displacement and causes vibration up and down.
  • the vibration is transmitted directly to the weight 840 and the vibration is amplified due to the weight of the weight 840.
  • the elastic member 850 exerts an elastic action.
  • the elastic action of the elastic member 850 buffers the shock applied to the piezoelectric vibrating member 320 to prevent breakage and contributes to the amplification of the vibration at a specific vibration frequency.
  • the vibration obtained through this process is transmitted back to the housing 810 through two paths.
  • One path ('first path') is a transmission path through the vibration support member 830 coupled with the piezoelectric vibrating member 320, and the other path is the path through the elastic member 850 coupled with the weight 840. ('Second path').
  • the second path is a path through the elastic member 850 directly connected to the weight 840 for generating the amplified vibration, a greater vibration is transmitted.
  • the piezoelectric vibrator 900 of this embodiment differs from the eighth embodiment in that there are two vibration transmission paths for transmitting vibrations of the weight 840 to the housing 810. That is, the elastic member 950 connects the first elastic plate member (or elastic plate spring) 952 having a 'c' shape to elastically connect the weight 840 to the housing bottom plate 812, and the weight 840.
  • the second elastic plate member 953 is elastically connected to the housing cover 814.
  • the first elastic plate member 952 and the second elastic plate member 953 may be composed of one body as shown, or may be separated from each other.
  • Fastening protrusions 956 and 954 are provided at the upper horizontal end portion and the lower horizontal end portion of the first elastic plate member 952, respectively.
  • a fastening protrusion 957 is provided at an end of the second elastic member 953, and a locking portion 958 bent at right angles is provided at the end of the second elastic member 953.
  • One end of the piezoelectric vibrating member 320 is inserted and coupled to the vibration support member 930, and the opposite end is inserted into an insertion groove 844 provided in the weight 840.
  • the weight 840 is supported by the vibration support member 930 in a state directly coupled to the piezoelectric vibrating member 320.
  • the fastening protrusion 956 of the first elastic member 952 is inserted into the fastening groove 842 of the weight 840 is coupled to each other by laser soldering, and the fastening protrusion 953 of the second elastic member 953 is The laser is soldered by being inserted into the fastening groove 816 provided in the housing cover 814 while being fitted with the fastening protrusion 932 provided on the upper surface of the vibration support member 930.
  • the weight 840 is fixed to two points of the housing 810 by the elastic member 950 and elastically supported by the elastic member 950.
  • the piezoelectric vibrator 900 transmits vibration to the housing 810 through three paths.
  • the first transmission path is a path transmitted to the housing 910 through the vibration support member 930 for holding and supporting the piezoelectric vibrating member 320.
  • the second transmission path and the third transmission path are paths for transmitting the vibration of the weight 840 to the housing 910, and the second transmission paths are first elastic to connect the weight 840 to the housing bottom plate 812.
  • the path through the plate 952 is transmitted, and the third transfer path is a path through the second elastic plate 953 that connects the weight 840 to the housing cover 814.
  • the piezoelectric vibrator 1000 of this embodiment is characterized in that the piezoelectric vibrating member 320 is elastically coupled to the housing 1010 by the elastic member 1050 and also elastically coupled to the weight 1040.
  • the elastic member 1050 is the first elastic member 1051 for connecting the center portion of the upper surface of the coupling cap 1060 and the weight 1040 extrapolated at the vibration-maximum displacement portion of the piezoelectric vibrating member, and
  • a second elastic member 1052 that elastically connects the coupling cap 1060 and a specific portion of the housing bottom is integrally connected to form a 'c' shaped elastic plate material.
  • Fastening protrusions 1056 and 1054 are provided at the distal ends of the first elastic member 1051 and the second elastic member 1052, respectively, and a connection point between the first elastic member 1051 and the second elastic member 1052 is provided.
  • the locking protrusion 1053 is provided.
  • the fastening protrusions 1056 and 1054 are inserted into the fastening groove 1042 provided on the upper surface of the weight 1040 and the fastening groove 1015 of the housing bottom plate 1012 to be laser soldered.
  • the engaging protrusion 1053 of the elastic member 1050 is inserted into the fastening groove 1062 provided in the coupling cap 1060.
  • the vibration-maximum displacement portion of the piezoelectric vibrating member 320 is elastically connected to the housing bottom plate 1012 and elastically connected to the weight 1040.
  • the weight 1040 may be said to be elastically coupled to the housing bottom plate 1012 through the elastic member 1050.
  • the vibration is transmitted to the weight 1040 through the coupling cap 1060, the locking protrusion 1053, and the elastic member 1050.
  • Amplified by weight 1040 the elastic member 1050 applies an elastic action to enhance amplification and to mitigate the shock applied to the piezoelectric vibrating member 320.
  • the vibration amplified by the weight 1040 is the first transmission path through two transmission paths, namely, the first elastic member 1051-> piezoelectric vibration member 320-> vibration support member 1030, and the first transmission path. It is transmitted to the housing 1010 simultaneously through a second transmission path through the elastic member 1051-> second elastic member 1052.
  • the piezoelectric vibrator 1100 of this embodiment further includes a third elastic member 1153 for elastically connecting the weight 1040 to the housing cover 1016 in the piezoelectric vibrator 1000 of the tenth embodiment.
  • the third elastic member 1153 is integrally connected at the end of the first elastic member 1051 and extends to the upper end of the vibration support member 1130 to be coupled to the inner surface of the housing cover 1014.
  • the vibration amplified by the weight 1040 is transmitted to the housing cover 1014 through the third transmission path through the weight 1040-> third elastic member 1153, in addition to the two transmission paths of the tenth embodiment. .
  • FIG. 38 to 40 show a piezoelectric vibrator 1200 according to the twelfth embodiment.
  • This embodiment is similar to the fifth embodiment in that one elastic member 1250 is employed and the portion where the elastic member 1250 is coupled to the weight 1240 is a surface facing the piezoelectric vibrating member 320. .
  • the piezoelectric vibrating assembly includes a piezoelectric vibrating member 320, a vibration supporting member 1230, a weight 1240, an elastic member 1250, and a coupling cap 460 similar to the previous embodiment.
  • the configuration of the piezoelectric vibrating assembly will be described.
  • the vibration support member 1230 is made of an inelastic material, and the upper and lower surfaces of the body of a similar hexahedral body sandwiched between the bottom plate 1212 and the cover 1214 of the housing 1210.
  • a rectangular groove 1235 is provided at the center, and fastening protrusions 1236 and 1237 are provided at both sides of the groove 1235.
  • one side of the body of the vibration support member 1230 is provided with a through slot (1233), the insertion groove 1234 is provided side by side next to the through-through slot (1233).
  • An end portion provided with the electrode terminal 322 of the piezoelectric vibrating member 320 is inserted and joined to the through slot 1233 of the vibration supporting member 1230 to act as a vibration operating point, and the vibration of the piezoelectric vibrating member 320 is maximum.
  • Coupling cap 460 is covered at the other end indicating the displacement.
  • the fastening protrusions 1236 and 1237 are inserted into the fastening holes 1215a and 1216a provided in the housing bottom plate 1212 and the cover 1214 to be laser soldered.
  • the elastic member 1250 is a rectangular flat elastic plate member 1253, an inclined elastic plate member 1255 having the center portion thereof inclined upwardly by a predetermined length, and is bent downward at one end of the flat elastic plate member 1253 and twisted inward.
  • a locking hook 1254 provided in a true shape, two vertical extensions 1251 extending upward from the left and right edges of the other end, and fastening protrusions 1252a and 1252b provided in each of the two vertical extensions 1251. .
  • a fastening protrusion 1256 is provided at an end portion of the inclined elastic plate material 1255.
  • the width of the flat elastic plate member 1253 and the inclined elastic plate member 1255 may be appropriately determined according to the size of the required elasticity, and if necessary, a part of the flat elastic plate member 1253 may be obtained as shown in the inclined elastic plate member 1255.
  • Two vertical extension parts 1251 are enclosed in two grooves 1235 of the vibration support member 1230, and the projections 1252a and 1252b provided in the two vertical extension parts 1251 are respectively the housing bottom plate 1212. Laser soldering is inserted into the fastening holes 1215b and 1216b respectively provided in the cover 1214.
  • One end connected to the two vertical extension parts 1251 of the elastic member 1250 is inserted into the insertion groove 1234 of the vibration support member 1230.
  • the weight 1240 has a similar rectangular parallelepiped shape and a fastening groove 1242 is provided on one surface thereof.
  • the fastening groove 1242 is inserted into the fastening protrusion 1256 of the inclined elastic plate member 1255 of the elastic member 1250 is coupled by laser soldering.
  • the piezoelectric vibrator 1200 of this embodiment has a structure in which the shape of the elastic member 1250 is simplified to increase the assemblability of parts and to enhance the transfer efficiency of amplification vibration. Since the destinations of the two vibration transmission paths are adjacent to each other, the vibration may be concentrated and the strength of the vibration may be enhanced.
  • the vibration support member 530 of the hexahedral body 532 is located at the upper end of the storage space in the housing 510.
  • the fastening protrusion 534 provided on the bottom surface of the vibration supporting member 530 is inserted into the inner groove of the fastening protrusion 556 provided at the distal end of the elastic member 550 and bonded by laser soldering.
  • the fastening protrusions 554 of the elastic member 550 are inserted into the fastening groove 546 of the weight 540 is coupled to the laser soldering.
  • the elastic plate material 553 is in close contact with the weight 540 only the portion having the fastening protrusion 554, and the remaining part is spaced apart.
  • Protruding portion 564 of the coupling cap 560, the elastic plate 553 is fitted to the engaging portion 552.
  • a portion of the piezoelectric vibrating member 520 that exhibits maximum displacement during vibration (called a 'maximum displacement portion') is elastically coupled to the weight 540 by the elastic member 550.
  • the fastening protrusions 556 provided in the coupling portion 551 of the elastic member 550 are inserted into the fastening grooves 517 provided in the housing bottom plate 512 and coupled to the laser soldering.
  • the weight 540 is also elastically coupled to the housing 510 through the elastic member 550.
  • the concealed sheet to the adhesive sheet 518 is attached to the housing bottom plate 512.
  • one elastic member 550 simultaneously realizes an elastic coupling between the piezoelectric vibration member 520 and the weight 540 and an elastic coupling between the weight 540 and the housing 510. In the same manner as in the third and fourth embodiments.
  • the center of the circular or square piezoelectric vibrating member may be fixed to the vibration supporting member so as to be a vibration operating point.
  • the piezoelectric vibrating member may be configured such that the edge portion shows the maximum displacement and connects the portion with the weight.
  • the center portion of the rectangular piezoelectric vibrating member may be fixed to the vibration supporting member to serve as a vibration operating point. In that case, the weight may be connected to both ends of the piezoelectric vibrating member.
  • the weight can also make the weight thinner if the shape viewed from the top is substantially the same or substantially similar to that of the piezoelectric vibrating member, thereby improving space utilization.
  • the position of the center point of the weight and the piezoelectric vibrating member is substantially coincident with each other so as to couple the weight to the portion of the piezoelectric vibrating member to obtain stable vibration.
  • the weight is preferably coupled on its vibration direction axis with respect to the piezoelectric vibrating member. When so coupled, it can stably amplify vibrations.
  • the weight puts its weight on the vibration while vibrating with it by the vibration of the piezoelectric vibrating member.
  • the vibration force is strengthened as compared with when the piezoelectric vibrating member vibrates alone.
  • the vibration force is amplified (strengthened) to the maximum at a specific frequency of the AC drive voltage.
  • the specific frequency has different values depending on the physical specifications and the physical characteristics of each component such as piezoelectric vibrating member, weight, coupling member, vibration support member, etc., and can be found by experiment.
  • the piezoelectric vibrating assembly generates the largest vibration when vibrating at its own natural frequency. (Refer to the present inventors' test using only the piezoelectric vibrating member as the sole vibrating body while varying the frequency of the driving voltage. The ratio between the maximum and minimum values of vibration displacement is almost 20 times greater).
  • the resonance point of the vibrating body is close to the natural frequency of the piezoelectric element layer, so that the current value flowing in the piezoelectric element layer when the piezoelectric vibrating member vibrates at the resonance point is relatively high.
  • the resonance point of the vibrating body is far from the natural frequency of the piezoelectric element layer so that the vibrating body vibrates at the maximum resonance point.
  • the current flowing in the piezoelectric element layer is relatively low. According to the test, the current value flowing in the piezoelectric vibrating member was 20 mA in the former, but was 220 ⁇ A in the latter, which was almost 90 times different. Therefore, it can be seen that the use of weight on the vibrating body can greatly reduce the power consumption.
  • the electronic device 2000 may include a body part on which the piezoelectric vibrators 100, 200,. 2030, a battery 2020 used as a driving power source for the piezoelectric vibrators 100, 200, ..., or 1200, and piezoelectric vibrators 100, 200 using the battery 2020 as a power source.
  • a drive control unit 2010 for generating a voltage required to drive the vibration to generate vibration and providing the piezoelectric vibrating member.
  • the drive control unit 2010 has a function of converting the battery 2020 voltage into a drive voltage necessary for vibration of the piezoelectric vibrating member, a function of controlling the supply and shutdown of the drive voltage, and the like. It will not be difficult for those skilled in the art to configure the drive control unit 2010 having such a function, and thus description thereof will be omitted here. If the electric / electronic device in which the piezoelectric vibrator 100, 200, ..., or 1200 is installed uses a general commercial power source instead of a battery power source, the driving control unit 2010 may determine the piezoelectric vibrating member from the commercial power source. It is configured to generate a driving voltage.
  • the drive controller 2010 may be configured of a processor, a CPU, and an inverter circuit installed in the electronic device 2000, and is usually mounted on the PCB substrate 2040.
  • FIG. 42 exemplarily shows a configuration of only the piezoelectric vibrating assembly 3000 except for the housing
  • FIG. 43 shows that the piezoelectric vibrating assembly 3000 is installed at, for example, four edges of the display panel.
  • the housing is a vibration transfer object that receives the vibration of the piezoelectric vibrating assembly (assembly of components other than the housing) primarily, and itself transmits the vibration to the third embodiment.
  • Vibration transmission object (a device in which a piezoelectric vibrator is installed, and serves to transmit vibration to electric / electronic devices 2000 and 3100, for example, a mobile phone or a display panel, etc.
  • the housing assembles and installs a piezoelectric vibration assembly).
  • the housing may not be separately employed.
  • the piezoelectric vibrating assembly 3000 of FIG. Components other than the piezoelectric vibrating assembly (housing 310 of the third embodiment) to be suitable for installation on the edge of the illustrated display device 3100 Only the portion of the coupling part 351 and the fastening protrusion 355 of the assembly) is changed. The changed part is a point where the width of the coupling part 3331 is made wider and the fastening protrusion 3355 is disposed there.
  • This structural change is intended to fix the piezoelectric vibrating assembly 3000 by using the sidewall of the protrusion 3110 provided at the edge of the display device 3100 and the bottom surface 3120 of the edge thereof. And fastening grooves (not shown) need to be provided in the bottom surface 3120 of the display device 3100.
  • these piezoelectric vibrating assemblies 3000 need to be connected to a power supply unit (not shown) to receive a driving voltage.
  • the driving control unit (not shown) can cause the supply of the driving voltage of the piezoelectric vibrating assembly 3000 to cause some or all of the four piezoelectric vibrating assemblies 3000 to vibrate for a desired time.
  • piezoelectric vibrator 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200: piezoelectric vibrator
  • the piezoelectric vibrator disclosed in the present invention can be widely used as a vibration means or an alarm means of an electric / electronic device such as a mobile phone, a pager, a portable multimedia player (PMP), a game machine, a remote controller, a mouse, and the like.
  • PMP portable multimedia player

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Abstract

진동 증폭 구조를 갖는 압전진동장치는 수납공간을 제공하는 하우징과 그 수납공간 안에 설치된 압전진동조립체로 구성된다. 압전진동조립체는, 전극층에 가해지는 전압 극성의 교호적 변화에 의해 진동을 일으키는 압전진동부재와, 하우징 안에 밀착되어 있으면서 압전진동부재의 특정 부위를 붙잡아 지지하며 압전진동부재로부터 전해지는 진동을 하우징으로 전달하는 진동지지부재와, 압전진동부재의 진동을 자신의 무게로 증폭시키는 고비중 물질로 된 웨이트와, 웨이트를 압전진동부재와 하우징에 각각 탄성적으로 연결시켜주고 압전진동부재의 진동을 웨이트에 전달하면서 탄성 작용을 가하여 그 진동의 증폭에 기여함과 동시에 그 증폭된 진동을 하우징으로 직접 전달하는 탄성수단을 포함한다. 증폭된 진동은 복수의 전달경로를 통해 하우징에 전달된다. 압전진동부재가 진동할때 최대 변위를 나타내는 부위와 탄성수단의 일측 단부를 결합시켜주는 결합부재를 더 포함할 수 있다. 하우징없이 압전진동조립체만을 진동전달대상물체에 설치할 수도 있다.

Description

복수의 진동전달경로를 갖는 진동 증폭형 압전진동장치 및 이를 진동수단으로 채용한 전자기기
본 발명은 압전물질의 역압전효과(inverse piezoelectric effect)를 이용한 진동발생장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 압전물질이 적층된 압전진동부재가 발생시킨 진동을 그 힘과 필요에 따라서는 진동의 변위까지 증폭 내지 강화시킬 수 있는 구조로 된 압전진동장치와 이의 응용에 관한 것이다.
이 특허출원은 한국공개특허공보 제10-2011-0045486호(발명의 명칭: 자기-진동 증폭 기능을 갖는 구조로 된 압전진동장치 및 이를 진동수단으로 채용한 전기/전자기기)를 개량한 발명에 관한 것이다.
상기 선출원 발명에서, 압전물질의 역압전효과를 응용한 압전진동부재로 진동을 발생시킬 수 있다는 점과, 압전진동부재가 만들어낸 진동을 사람이 촉각을 통해 인지할 수 있을 정도의 충분한 진동력을 얻기 위해서는 고비중의 웨이트(weight)를 이용하여 증폭시킬 필요가 있으며, 나아가 탄성부재를 이용하여 그 진동을 더욱 증폭시킬수 있다는 점을 제시한 바 있다.
그런데 상기 선출원 발명의 압전진동장치에 따르면, 그 증폭된 진동이 진동력 전달대상체(즉, 진동이 전달되어야 할 제3의 물체로서, 진동장치를 수납하는 하우징 또는 진동장치가 장착되는 물체)에 전달되는 경로가 외길인구조 이었다. 즉, 그 증폭된 진동이 반드시 압전진동부재를 통해서만 진동력 전달대상체에 전해지는 단일 진동력전달경로 구조이었다.
그와 같은 단일 진동력전달경로 구조로 인해 몇 가지 단점들이 생겼다.
첫째, 압전진동부재에 대한 피로 누적이 빠르게 일어나 내구성 약화를 초래하였다. 웨이트의 반복적인 진동 충격이 전부 압전진동부재에만 가해지는 구조이기 때문에 압전진동부재에 피로 누적이 빠르게 일어난다. 그로 인해 압전진동부재의 내구성 약화 또한 빠르게 진행된다. 둘째, 외부로부터 압전진동장치에 가해진 충격에 취약하다. 외부로부터 충격이 가해지는 경우, 무게가 많이 나가는 웨이트의 큰 진동을 유발한다. 그 웨이트의 진동은 다른 곳으로 분산되지 못하고 압전진동부재에만 고스란히 전달된다. 충격량이 크면 압전진동부재의 파손을 초래할 수도 있다.
또 다른 단점으로, 웨이트와 탄성부재에 의해 증폭된 진동이 압전진동부재를 통해 진동력 전달대상물로 전달되는 과정에서 전달 손실이 많이 발생한다는 점이다. 압전진동부재는 인가되는 구동전원의 주파수로 진동을 일으키는 진동발생원인 반면, 웨이트는 그 진동에 의해 부수하여 진동을 하되 자체의 무게 때문에 압전진동부재의 진동주파수보다는 낮은 주파수로 진동을 하게 된다. 따라서 이들 양자의 진동주파수에 따라서 웨이트와 탄성부재가 증폭한 진동이 압전진동부재의 진동에 의해 상쇄되는 경우가 발생할 수 있다. 상쇄되는 만큼의 진동 전달손실이 발생하게 되는 것이다.
상기 선행기술에 따른 압전진동장치는 압전진동부재의 내구성 강화, 내충격성 강화, 진동전달효율 향상을 가능하게 하는 구조의 개선이 요구된다. 이런 점을 고려하여, 본 발명은 웨이트에 의한 증폭된 진동이 복수의 전달경로를 통해 진동력 전달대상으로 전해지도록 함으로써, 압전진동부재에 가해지는 진동부하를 줄여주어 내구성향상을 도모하고, 웨이트에 의해 증폭된 진동을 압전진동부재를 통하지 않는 별도의 경로로도 전달하여 진동전달효율의 향상도 도모할 수 있는 구조로 된 압전진동장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 외부로부터 충격이 가해지더라도 그 충격이 웨이트를 통해 전달되는 과정에서 완충되고 복수경로로 분산되도록 함으로써 압전진동부재에 가해지는 피로도를 최소화 하고 내구성 향상을 도모하여 긴 수명을 갖는 구조로 된 압전진동장치를 제공하는 것을 다른 목적으로 한다. 또한, 본 발명은 그러한 압전진동장치를 진동수단을 채용한 전자기기를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.
본 발명은 압전진동부재가 발생시키는 진동을 무게가 상대적으로 많이 나가는 웨이트를 이용하여 증폭시킴과 동시에 그 증폭된 진동을 압전진동부재를 통하는 경로뿐만 아니라 압전진동부재를 통하지 않는 다른 전달경로를 통해서도 진동전달대상체(하우징 등)에 전달함으로써 보다 큰 진동력을 얻을 수 있고 진동력의 전달효율도 극대화 할 수 있는 구조를 갖는 압전진동장치를 제공한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따르면, 하우징; 및 상기 하우징 안에 설치된 압전진동조립체를 구비하며, 상기 압전진동조립체는 탄성 기판의 적어도 한쪽 면에 압전물질층이 상부 및 하부 전극층사이에 샌드위치된 압전진동층이 적어도 한 층 이상 적층된 구조로 되어 있고 상기 압전물질층의 양면에 걸리는 교류전압에 의해 상기 압전물질층이 압축과 신장을 교대로 반복함에 따라 특정 부위가 진동작용점이 되어 진동을 일으키는 압전진동부재; 일측이 상기 하우징에 고정되고 타측이 상기 압전진동부재의 상기 특정 부위를 붙잡아 지지하는 진동지지부재; 상기 압전진동부재에 결합되어 상기 압전진동부재의 진동에 의해 함께 진동하면서 자신의 무게로 진동을 증폭시키는 고비중의 물질로 이루어진 웨이트를 포함하는 압전진동장치에 있어서, 상기 압전진동부재의 진동시-최대변위부위와 상기 웨이트의 소정부위를 탄성적으로 결합시켜 상기 압전진동부재와 상기 웨이트 간에 진동을 탄성적으로 전달하는 제1탄성부재; 및 직접 또는 상기 제1탄성부재의 일부구간을 경유하여, 상기 웨이트를 상기 하우징의 내면의 제1지점에 탄성적으로 연결하는 제2탄성부재를 더 포함하며, 입력 교류전압에 의해 상기 압전진동부재가 상기 진동지지부재에 붙잡힌 부위를 진동작용점으로 하여 진동을 일으키면, 상기 웨이트도 함께 진동을 하면서 그 진동이 증폭되고, 증폭된 진동은 (i) 상기 제1탄성부재, 상기 압전진동부재, 상기 진동지지부재를 차례로 통하는 제1진동전달경로와 (ii) 상기 제2탄성부재만을 통하거나 또는 상기 제1탄성부재의 일부구간과 상기 제2탄성부재를 통하는 제2진동전달경로의 두 가지 진동전달경로를 통해 동시적으로상기 하우징에 전달되도록 구성된 것을 특징으로 하는 압전진동장치가 제공된다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 하우징; 및 상기 하우징 안에 설치된 압전진동조립체를 구비하며, 상기 압전진동조립체는 탄성 기판의 적어도 한쪽 면에 압전물질층이 상부 및 하부 전극층 사이에 샌드위치된 압전진동층이 적어도 한 층 이상 적층된 구조로 되어 있고 상기 압전물질층의 양면에 걸리는 교류전압에 의해 상기 압전물질층이 압축과 신장을 교대로 반복함에 따라 특정 부위가 진동작용점이 되어 진동을 일으키는 압전진동부재; 일측이 상기 하우징에 고정되고 타측이 상기 압전진동부재의 상기 특정 부위를 붙잡아 지지하는 진동지지부재; 상기 압전진동부재에 결합되어 상기 압전진동부재의 진동에 의해 함께 진동하면서 자신의 무게로 진동을 증폭시키는 고비중의 물질로 이루어진 웨이트를 포함하는 압전진동장치에 있어서, 상기 웨이트는 일측이 상기 압전진동부재의 진동시-최대변위부위에 결합되고, 상기 압전진동장치는, 상기 웨이트를 상기 하우징의 내면의 제1지점에 탄성적으로 연결하는 제1 탄성부재를 더 포함하며, 입력 교류전압에 의해 상기 압전진동부재가 상기 진동지지부재에 붙잡힌 부위를 진동작용점으로 하여 진동을 일으키면, 상기 웨이트도 함께 진동을 하면서 그 진동이 증폭되고, 증폭된 진동은 (i) 상기 압전진동부재와 상기 진동지지부재를 차례로 통하는 제1진동전달경로와 (ii) 상기 제1 탄성부재를 통하는 제2진동전달경로의 두 가지 진동전달경로를 통해 동시적으로 상기 하우징에 전달되도록 구성된 것을 특징으로 하는 압전진동장치가 제공된다.
본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 하우징; 및 상기 하우징 안에 설치된 압전진동조립체를 구비하며, 상기 압전진동조립체는 탄성 기판의 적어도 한쪽 면에 압전물질층이 상부 및 하부 전극층 사이에 샌드위치된 압전진동층이 적어도 한 층 이상 적층된 구조로 되어 있고 상기 압전물질층의 양면에 걸리는 교류전압에 의해 상기 압전물질층이 압축과 신장을 교대로 반복함에 따라 특정 부위가 진동작용점이 되어 진동을 일으키는 압전진동부재; 일측이 상기 하우징에 고정되고 타측이 상기 압전진동부재의 상기 특정 부위를 붙잡아 지지하는 진동지지부재; 상기 압전진동부재에 결합되어 상기 압전진동부재의 진동에 의해 함께 진동하면서 자신의 무게로 진동을 증폭시키는 고비중의 물질로 이루어진 웨이트를 포함하는 압전진동장치에 있어서, 상기 압전진동부재의 진동시-최대변위 부위와 상기 웨이트의 소정부위를 탄성적으로 결합시켜 상기 압전진동부재와 상기 웨이트 간에 진동을 탄성적으로 전달하는 제1탄성부재; 및 상기 압전진동부재의 진동시-최대변위부위와 상기 하우징의 내면의 제1지점을 탄성적으로 결합시켜 상기 압전진동부재와 상기 웨이트의 진동을 상기 하우징에 탄성적으로 전달하는 제2탄성부재를 더 포함하며, 입력 교류전압에 의해 상기 압전진동부재가 상기 진동지지부재에 붙잡힌 부위를 진동작용점으로 하여 진동을 일으키면, 상기 웨이트도 함께 진동을 하면서 그 진동이 증폭되고, 증폭된 진동은 (i) 상기 제1탄성부재, 상기 압전진동부재, 상기 진동지지부재를 차례로 통하는 제1진동전달경로와 (ii) 상기 제1탄성부재와 상기 제2탄성부재를 통하는 제2진동전달경로의 두 가지 진동전달경로를 통해 동시적으로 상기 하우징에 전달되도록 구성된 것을 특징으로 하는 압전진동장치가 제공된다.
한편, 위에서 언급한 압전진동장치들은 하우징을 구성요소에서 배제하고, 그 하우징의 역할을 압전진동장치가 설치되어 진동을 제공하는 진동전달대상물체가 대신하도록 구성할 수 있다. 즉, 위에서 언급한 압전진동장치들의 구성요소들 중 하우징을 제외한 나머지 구성요소들로 이루어진 압전진동장치(압전진동조립체); 진동전달대상물체를 일부로 포함하는 몸체부; 전원부; 및 상기 전원부의 전원을 이용하여 상기 압전진동장치(압전진동조립체)가 진동을 발생시키는 데 필요한 전압을 만들어 상기 압전진동부재에 대한 상기 전압의 공급을 제어함으로써 압전진동장치의 진동을 제어하는 구동제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자기기를 제공한다.
또한, 본 발명의 또 다른 측면에 따르면, 몸체부; 전원부; 상기 몸체부의 소정의 위치에 장착되며, 진동을 발생시키는 위에서 언급한 압전진동장치들 중 어느 한 가지; 및 상기 전원부의 전원을 이용하여 상기 압전진동장치가 진동을 발생시키는 데 필요한 전압을 만들어 상기 압전진동부재에 대한 상기 전압의 공급을 제어함으로써 압전진동장치의 진동을 제어하는 구동제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자기기가 제공된다.
본 발명에 따른 압전진동장치는 단일 진동력 전달경로 구조가 갖는 단점인 압전진동부재의 피로누적에 따른 내구성 약화, 외부 충격에 의한 압전진동부재의 파손의 위험을 크게 개선시켜준다. 또한, 종래기술에 따른 압전진동장치는 만들어낸 진동의 전달경로가 압전진동부재->진동지지부재로 통하는 한 가지 뿐인데 비해, 본 발명은 상기 전달경로 외에 별도의 전달경로를 한 가지 또는 두 가지 더 가지므로 진동의 전달효율이 훨씬 개선된다. 또한 그 추가된 진동 전달경로는 웨이트와 탄성부재에 의해 최대로 증폭된 진동을 전달하는 경로이어서 큰 진동력을 진동전달대상물체(하우징 또는 압전진동장치가 설치되는 제3의 장치)에 제공할 수 있다. 뿐만 아니라 그 전달경로는 탄성부재를 포함하되 진동의 최초 발생원인 압전진동부재를 포함하지 않기 때문에 압전진동부재의 진동에 의한 진동력 감쇄(전달손실)가 최소화되어 진동의 전달효율도 좋다. 이러한 특장점들이 함께 어우러져, 본 발명의 압전진동장치는 종래기술에 따른 압전진동장치에 비해 훨씬 큰 진동력을 외부에 전달할 수 있고, 진동력의 전달효율 또한 크게 개선할 수 있다.
본 발명의 압전진동장치는 종래기술의 압전진동장치에 비해 큰 진동력을 발생시키는 웨이트를 상기 진동전달대상물체에 탄성적으로 직접 연결해주는 탄성부재로 더 가지는 구조이기 때문에, 진동의 반응성이 아주 좋아진다.
또한, 그 추가된 탄성부재는 압전진동부재와 웨이트를 탄성적으로 연결해주는 기존의 탄성부재와 조화를 이루면서 웨이트에 탄성작용을 가해주므로 종래에 비해 진동의 증폭효과를 더 크게 얻을 수 있다.
본 발명의 압전진동장치는 설치방향을 원하는 대로 할 수 있다. 즉, 한 개 이상의 압전진동장치를 진동전달대상물체에 대하여 예컨대 수평방향 및/또는 수직방향으로 진동을 전달할 수 있도록 설치할 수 있다. 예컨대 압전진동부재와 웨이트의 진동방향이 수직방향이 되도록 설치하거나 또는 수평방향이 되게 설치할 수도 있다. 예컨대 휴대폰의 경우 수직방향 진동에 비해 수평방향 진동을 사람들이 더 잘 인지할 수 있는 점을 압전진동장치의 설치에 활용할 수 있다.
그 밖에, 압전물질을 이용하여 진동부재를 만들기 때문에 진동모터에 비해 전력소모를 현저히 줄일 수 있는 장점이 있다. 또한, 본 발명의 압전진동장치는 소형으로 만들 수 있어서 설치공간이 넉넉하지 않은 소형의 전자기기에 적용성이 좋다.
도 1은 압전진동부재의 구조를 설명하기 위한 도면으로서, (a)와 (b)는 압전소자층이 단층인 유니모프형과 바이모프형을 도시하며, (c)는 다층구조의 바이모프형을 도시하며, (d)는 다층으로 이루어진 압전소자층의 분해사시도이다.
도 2는 바이모프형 압전진동부재가 진동을 발생시키는 원리를 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 제1 실시예에 따른 조립된 압전진동장치(100)의 사시도이고, 도 4는 하우징 덮개를 개방한 상태에서 압전진동장치(100)의 측면도 이고, 도 5는 위에서 대각선 방향으로 내려다본 압전진동장치(100)의 분해 사시도이고, 도 6은 아래에서 대 각선 방향으로 올려다본 압전진동장치(100)의 분해 사시도이다.
도 7은 제2 실시예에 따른 압전진동장치(200)의 조립상태의 사시도이고, 도 8은 도 7에서 절단 선 A-A에서 본 단면도이고, 도 9는 하우징 덮개를 개방한 상태의 사시도이며, 도 10은 모든 구성부품들 을 분해한 분해사시도이다.
도 11과 도 12는 제3 실시예에 따른 압전진동장치(300)의 하우징 덮개를 닫은 상태와 개방한 상태의 조립상태 도이고, 도 13은 압전진동장치(300)의 분해사시도이다.
도 14는 제4 실시예에 따른 조립된 압전진동장치(400)의 사시도이고, 도 15는 하우징 덮개를 개방한 상태의 압전진동장치(400)의 사시도이고, 도 16은 아래쪽에서 대각선 방향으로 올려다보았을 때 압전진동장치(400)의 분해 사시도이다.
도 17은 제5 실시예에 따른 조립된 압전진동장치(500)의 사시도이고, 도 18은 하우징 덮개를 개방한 상태의 압전진동장치(500)의 사시도이고, 도 19는 위쪽에서 대각선 방향으로 내려다보았을 때 압전진동장치(500)의 분해 사시도이다.
도 20은 제6 실시예에 따른 조립된 압전진동장치(600)의 사시도이고, 도 21은 하우징 덮개를 개방한 상태의 압전진동장치(600)의 사 시도이고, 도 22는 도 20에서 절단선 B-B를 따라서 본 단면도이고, 도 23은 위쪽에서 대각선 방향으로 내려다보았을 때 압전진동장치(600)의 분해 사시도이다.
도 24는 제7 실시예에 따른 조립된 압전진동장치(700)의 사시도이고, 도 25는 하우징 덮개를 개방한 상태의 압전진동장치(700)의 사시도이다.
도 26은 제8 실시예에 따른 조립된 압전진동장치(800)의 단면도이고, 도 27은 하우징 덮개를 개방한 상태의 압전진동장치(800)의 사시도이고, 도 28은 압전진동장치(800)의 분해사시도이다.
도 29는 제9 실시예에 따른 조립된 압전진동장치(900)의 단면도이고, 도 30은 하우징 덮개를 개방한 상태의 그 압전진동장치(900)의 사시도이고, 도 31은 그 압전진동장치(900)의 분해사시도이다.
도 32는 제10 실시예에 따른 조립된 압전진동장치(1000)의 단면도이고, 도 33은 하우징 덮개를 개방한 상태의 그 압전진동장치(1000)의 사시도이고, 도 34는 그 압전진동장치(1000)의 분해사시도이다.
도 35는 제11 실시예에 따른 조립된 압전진동장치(1100)의 단면도이고, 도 36은 하우징 덮개를 개방한 상태의 그 압전진동장치(1100)의 사시도이고, 도 37은 그 압전진동장치(1100)의 분해사시도이다.
도 38은 제12 실시예에 따른 조립된 압전진동장치(1200)의 단면도이고, 도 39와 40은 서로 다른 방향에서 본 그 압전진동장치(1200)의 분해사시도이다.
도 41은 본 발명에 따른 압전진동장치(800)를 휴대용 전자기기(900)의 진동수단으로 장착된 예를 도시한다.
도 42는 하우징을 제외한 압전진동조립체(3000)만의 구성을 예시적으로 도시한 사시도이다. 도 43은 도 42의 압전진동조립체(3000)를 디스플레이 패널의 테두리의 4곳에 설치한 것을 도시한다.
이하에서는 첨부도면을 참조하여 본 발명에 대해 상세히 설명한다.
1. 압전진동부재의 구성
압전진동부재는 압전진동장치에서 진동 발생원으로서 기능하는 구성요소이다. 이 압전진동부재는 압전물질층을 두 전극층 사이에 배치한 압전진동층을 적어도 한 층 이상을 적층한 구조로 되어 있다. 두 전극층에 교류전압을 인가하면 압전물질층이 역압전효과에 의해 수축과 팽창을 교호적으로 반복함에 따라 휨 방향이 교대로 바뀌는 휨 현상에 의해 진동을 만들어 낸다. 압전진동부재는 도 1의 (a)에 도시된 것처럼 기판(2)의 양면 중 어느 한 면에 압전물질로 된 압전소자층(4a)이 적층된 유니모프형(unimorph type)(5) 또는 기판(2)의 양면에 압전소자층 (4a, 4b)이 적층된 바이모프형(bimorph type)(6)으로 구성할 수 있는데, 더 큰 진동을 제공하는 바이모프형 압전진동부재(6)가 더 바람직하다. 압전소자층(4a, 4b)의 양면에는 전극층(4a', 4a", 4b', 4b")이 접합된다. 사용할 수 있는 압전물질의 대표적인 예로는 PZT 계열의 압전세라믹을 들 수 있으나, 이것에 한정되는 것은 아니다.
압전세라믹은 재료가 취약하고 고전압에서 구동하며 초기점 세팅이 어렵다는 단점이 있다. 하지만 도 1의 (c)처럼 전극층들 사이에 적층된 복수의 압전소자층(7, 8)을 갖는 다층구조(multiple layer)의 압전진동부재(10)로 만들면 이런 단점을 유리하게 극복할 수 있고 더 큰 진동을 얻을 수 있다. 또한, 다층 구조의 압전소자층은 동일한 두께의 단층 구조의 압전소자층에 비해 저전압 구동이 가능하다. 압전소자층의 층수는 원하는 진동의 크기를 고려하여 결정하면 될 것이며, 본 발명의 용도로는 수 내지 십 수 개의 층으로 구성할 수 있다. 복수의 압전소자층(7, 8)는 기판(2)의 상면과 하면에 적층하는 것이 바람직하다. 기판(2)은 수평 방향의 신축성은 없고 수직 방향으로의 탄성은 좋은 재질을 이용하는 것이 바람직하다. 도전성이 좋은 금속판을 기판(2)으로 이용하는 경우, 기판(2) 그 자체를 전극으로 이용할 수 있다. 압전진동부재는 그 진동의 힘과 변위가 압전소자층의 구조(유니모프형 또는 바이모프형), 압전소자층의 적층 수와 두께, 기판의 탄성계수 등에 따라서 달라지기 때문에 이를 고려한 설계가 필요하다.
도 1의 (d)는 도 1의 (c)에 도시된 제1 압전소자층(7)의 상세 구조를 예시한다. 제1 압전소자층(7)은 n(단, n은홀수)개의 층이 적층된 구조이다. 각 층은 압전세라믹으로 이루어진 압전소자층(9-1, 9-2, 9-3, ..., 9-n)과 그 의 저면에 도포된 전극층(9-1a, 9-1b, 9-2a, 9-3b, ..., 9-nb)과 제n층(9-n)의 상면에 도포된 전극층(9-na)으로 구성된다. 제1 압전소자층(9-1)의 저면에는 길이방향을 따라 가운데가 분리된 두 베이스전극층(9-1a, 9-1b)이 배치된다. 예컨대 짝수 층의 압전소자층의 저면에 배치된 전극층(9-2a, .., 9-(n-1)a)과 제n층의 압전소자층(9-n)의 상면에 배치된 전극층(9-na)은 제1층의 제1 전극층(9-1a)에 공통적으로 연결된다. 또한 홀수 층의 압전소자층의 저면에 배치된 전극층(9-3b, ..., 9-nb)는 제1층의 제2 전극층(9-1b)에 공통적으로 연결된다. 이는, 최하위 압전소자층(9-1)의 저면에 두 베이스전극층(9-1a, 9-1b)이 도포되고, n개의 각 압전소자층의 상면에 전극층이 도포된 구조에서, 예컨대 제1 베이스전극층(9-1a)과 짝수층의 압전소자층의 상면에 도포된 전극층을 공통연결하고, 제2 베이스전극층(9-1b)과 홀수층의 압전소자층의 상면에 도포된 전극층을 공통 연결하는 것과 동일하다. 제2압전소자층(8)도 같은 방식으로 만든다. 그리고 제1압전소자층(7)과 제2압전소자층(8)에 교류 구동전압을 반대 극성으로 인가하면 진동이 일어난다.
도 2에 도시된 단층 구조의 바이모프형 압전진동부재(6)를 이용하여 압전진동부재가 진동을 발생시키는 원리를 간단히 설명한다. (a)에 도시된 것처럼 압전소자층(4a, 4b)의 극성이 부여된 경우를 가정한다. 압전소자층(4a,4b)에 교류전압을 걸어주되 각 층에 걸리는 교류전압의 극성은 서로 반대로 한다(물론, 이와 달리 압전소자층(4a, 4b)의 분극방향을 반대가 되게 적층하는 경우, 이들 각각에 인가하는 교류전압의 극성은 같은 방향으로 해도 이하에서 설명하는 진동발생 원리와 같게 진동이 얻어진다). 구체적으로, 도 2의 (a)에 도시된 것과 같이, 제1압전소자층(4a)의 상면과 하면에는 (+) 전압과 (-) 전압을 각각 걸어주는 반면, 제2압전소자층(4b)의 상면과 하면에 (-) 전압과 (+) 전압을 각각 걸어준다. 이와 같이 반대극성의 전압을 걸어주면, (b)에 도시된 것처럼 제1압전소자층(4a)은 역압전효과로 인해 두께가 두꺼워지는 방향으로 내압이 생기면서 수평방향(즉, 기판(2)의 길이방향)으로 길이가 짧아지게 되는 데 비해, 제2압전소자층(4b)은 두께가 얇아지는 방향으로 내압이 발생하고 그에 따라 수평방향으로 길이가 늘어나게 된다. 그에 따라 압전진동부재(6)는 도 2의 (b)에 도시된 바와 같이 양쪽 끝 부분이 위로 올라가는 형태( ' ' 모양)의 휘어진다.
도 2의 (c)에 표시된 것과 같이 제1 및 제2 압전소자층(4a, 4b)에 걸어주는 전압의 극성을 각각 반대로 바꾸어주면, 이제는 수평방향으로 길이가 늘어나는 것은 제1 압전소자층(4a)이고 길이가 줄어드는 것은 제2 압전소자층(4b)이 된다. 그 결과, 도 2의 (d)에 도시된 것처럼 압전진동부재(6)는 양쪽 끝 부분이 아래로 내려가는 형태(' ' 모양)의 휘어짐이 발생한다.
이와 같이 교류 전압을 인가하여 압전진동부재(6)에 걸리는 구동전압의 극성을 교대로 바꾸어 주면 압전진동부재(6)는 도 2의 (b)와 같은 휘어짐과 (d)와 같은 휘어짐을 교대로 반복하게 되는데, 이러한 휘어짐의 교호적 반복이 곧 압전진동부재(6)의 진동으로 나타난다. 교류전압의 주파수를 높여줄수록 압전진동부재(6)의 진동 주파수도 높아짐을 물론이다.
교류전압을 인가하는 방법과 다르게, 직류 전압의 공급과 차단을 교대로 반복하는 단속적 전압 인가에 의해서도 진동을 일으킬 수 있다. 이 경우, 압전진동부재(6)는 어느 한쪽으로의 휘어짐과 휘어짐이 없는 원상태의 복귀를 교대로 반복한다. 예컨대, 압전진동부재(6)에서 어느 하나의 압전소자층(4a)만 있고 나머지 하나의 압전소자층(4b)이 없는 유니모프형인 경우에도 압전소자층(4a)에 인가하는 구동전압의 극성을 교대로 변경하면 진동을 얻을 수 있음은 당연할 뿐만 아니라, 구동전압의 단속적 인가에 의해서도 진동을 일으킬 수 있다. 압전소자층(4a)의 상면과 하면에 (+)전압과 (-)전압의 구동전압을 각각 걸어주면, 압전소자층(4a) 내부에는 그것의 수평방향의 길이가 감소되는 방향으로 압력이 발생하므로 양끝이 위로 올라하는 형태의 휘어짐이 발생한다. 압전소자층(4a)에 구동전압 인가되지 않은 동안에 기판(2)의 탄성력에 의해 압전소자층(4a)은 편평한 원상태로 복귀한다. 이처럼 구동전압의 인가와 제거를 교대로 반복하는 것(즉, 구동전압의 단속적 인가)에 의해서도 압전진동부재(6)는 진동을 일으킨다.
(2) 압전진동장치의 여러 가지 실시예
이하에서는 위와 같은 압전진동부재를 채용한 압전진동장치의 여러 가지 바람직한 실시예들에 관하여 설명한다.
(가) 제1 실시예
도 3은 제1 실시예에 따른 조립된 압전진동장치(100)의 사시도이고, 도 4는 하우징 덮개(114)를 개방한 상태에서 압전진동장치(100)의 측면도이고, 도 5는 위에서 대각선 방향으로 내려다본 압전진동장치(100)의 분해 사시도이고, 도 6은 아래에서 대각선 방향으로 올려다본 압전진동장치(100)의 분해 사시도이다. 압전진동장치(100)는 평면 모양이 정사각형인 육면체의 하우징(110)과, 이 하우징(110) 안에 수납된 압전진동조립체를 포함한다. 이 압전진동조립체는 압전진동부재(120), 진동지지부재(130), 웨이트(140), 제1 탄성부재(150), 제2 탄성부재(160), 결합핀(170)을 포함한다. 하우징(110)은 하우징 바닥판(112)과 그 위를 덮으면서 결합하는 하우징 덮개(114)를 포함하며, 그 내부에 수납공간이 마련된다. 하우징 바닥판(112)과 하우징 덮개(114)는 스테인리스스틸 박판으로 만들어 예컨대 레이저솔더링으로 접합할 수 있다. 바닥판(112)의 네 모서리에는 체결돌기(116)들이 마련된다. 바닥판(112)의 가운데 부분(117)은 따내어 결합핀(170)의 움직임 공간을 마련할 수도 있다. 하우징 덮개(114)의 가운데 부분(115)도 개방하고 필름(169)으로 폐쇄할 수도 있다. 바닥판(112) 저면에는 그 저면을 가리기 위한 접착시트(118)가 부착된다. 이 접착시트(118)는 예컨대 양면접착테이프로 만들어 압전진동장치(100)를 진동력을 전달할 제3의 물체(비도시, 예컨대 압전진동장치(100)가 장착되는 휴대폰)에 접착시켜주는 역할을 할 수도 있다. 압전진동부재(120)는 위에서 설명한 것처럼, 두 전극층 사이에 배치된 압전물질층이 배치된 압전진동층(124)이 적어도 한 층 이상 적층되고 전극단자(122)가 하우징(110)의 측벽 홈(113)을 통해 바깥으로 노출되도록 돌출된다. 이의 자세한 구조와 진동 원리에 관해서는 앞에서 이미 설명하였으므로 여기서는 그에 관한 설명은 생략한다. 압전진동부재(120)는 하우징 바닥판(112)과 같은 모양으로 만들고 그 중심부에 체결공(126)이 형성된다.
진동지지부재(130)는 4개가 설치되는데 각 진동지지부재(130)는 압전진동부재(120)의 네 모서리에 마련된 체결공(비도시)에 삽입되어 결합된다. 진동지지부재(130)는 또한 저면에서 내부로 홈이 마련되며 그 홈 안으로 하우징 바닥판(112)의 네 모서리에 마련된 결합돌기(116)들이 삽입된다. 그 진동지지부재(130)의 홈 안에 결합돌기(116)들을 삽입하여 예컨대 레이저솔더링 처리를 함으로써 진동지지부재(130)를 하우징 바닥판(112)에 고정한다. 이에 의해 진동지지부재(130)는 하우징 바닥판(112)의 네 모서리를 발판삼아 압전진동부재(120)의 네 모서리를 붙잡으면서 그것을 하우징 바닥판(112)과 평행하게 대면하도록 지지해준다. 웨이트(140)는 고비중의 물질로 만든다. 형상에는 특별한 제한이 없으며, 도시된 디스크 형은 일예에 불과하다.웨이트(140)의 중앙부(142)는 결합핀(170)의 상하 진동에 방해되지 않도록 뚫려있는 것이 바람직하다. 저면과 상면에는 체결홈(144, 146)들이 다수 마련된다. 제1 탄성부재(150)와 결합핀(170)은 웨이트(140)와 압전진동부재(120) 사이에 개재되어 그들을 탄성적으로 결합시켜준다. 압전진동부재(120)의 진동은 제1탄성부재(150)를 통해 웨이트(140)에 전달된다. 구체적으로, 제1탄성부재(150)는 제1 환형부(152)와, 그 제1 환형부(152)와 다른 높이에서 그것을 포위하는 제2환형부(154), 그리고 제1 환형부(152)의 외측의 세 지점에서 제2 환형부(154)의 내측의 세 지점까지 연결하는 세 개의 탄성 팔부(156a, 156b, 156c)를 포함한다. 제1 환형부(152)의 가운데에는 체결공(153)이 마련된다. 이체결공(153)과 압전진동부재(120)의 가운데에 마련된 체결공(126)에 결합핀(170)이 삽입된다. 결합핀(170)은 환봉(丸棒)(172)의 양 끝에 머리부(174a, 174b)가 달린 리벳형 결합핀이다. 환봉(172)이 압전진동부재(120)의 체결공(126)과 제1탄성부재(150)의 체결공(153)에 끼움 삽입되고 그 머리부(174a, 174b)가 이들을 구속하여 압전진동부재(120)의 중앙부와 제1탄성부재(150)의 중앙부는 서로 일체로 결합된다. 또한, 제2 환형부(154)에는 세 개의 체결돌기(158)가 마련된다. 이 체결돌기(158)는 웨이트(140)의 체결홈(144)에 삽입되어 예컨대 레이저솔더링 된다. 이에 의해 제1탄성부재(150)의 제2 환형부(154)와 웨이트(140)가 서로 결합된다.
제2 탄성부재(160)는 웨이트(140)와 하우징(110) 내벽 사이에 배치되어 그 둘을 탄성적으로 연결해준다. 제2탄성부재(160)는 제1탄성부재(130)와 비슷한 형상을 갖는다. 구체적으로, 제1 환형부(162))와, 그 제1 환형부(162)를 그와 다른 높이에서 포위하는 제2환형부(164), 그리고 그 제1환형부(162)의 외측의 세 지점에서 제2환형부(164)의 내측의 세 지점까지 연장된 세 개의 탄성 팔부(166a, 166b, 166c)를 포함한다. 그 제2탄성부재(160)의 제2환형부(164)에는 세 개의 체결돌기(168)가 마련된다. 그 체결돌기(168)들은 웨이트(140)의 상면에 마련된 체결홈(146)에 삽입되어 레이저솔더링 된다. 이에 의해, 제2탄성부재(160)의 제2환형부(164)와 웨이트(140)가 일체로 연결된다. 제2탄성부재(160)의 제1환형부(162)는 하우징(110)의 덮개(114)의 내면에 밀착된다.
제2탄성부재(160)의 제1환형부(162)와 하우징 덮개(114) 사이에 시트(169)를 개재시켜 그들 간에 슬립을 방지할수도 있다.
위와 같은 구성요소들로 이루어진 압전진동장치(100)는 다음과 같이 작동한다. 압전진동부재(120)는 전극단자(122)에 구동전원이 인가되면 진동을 일으킨다. 가장 적합한 구동전원은 두 전극단자(122)에 걸리는 전압의 극성이 소정의 주파수로 교호적으로 변하는 교류전압이다(두 전극단자(122)에 직류전압을 단속적으로 인가하여도 진동은 발생함). 교류전압의 주파수 크기에 따라 압전진동장치(100)에어 발생되는 진동의 크기가 달라진다. 따라서 압전진동부재(120)의 내구성에도 좋으면서 큰 진동을 발생시키는 교류전원의 최적 주파수를 찾아서 그 주파수의 교류전압을 인가하는 것이 바람직하다. 그 최적 주파수는 실제 테스트를 통해 찾을 수 있다.
압전진동부재(120)의 네 모서리는 하우징 바닥판(116)에 고정되어 있기 때문에 압전진동부재(120)의 진동시에 진동작용점으로 기능하며, 압전진동부재(120)의 가운데 부분이 상하로 최대변위를 일으키면서 진동하게 된다.
즉, 압전진동부재(120)는 가운데 부분이 위로 솟아오른 형태로의 휨(상향 휨, )과 아래로 가라앉는 형태로의 휨(하향 휨, )을 번갈아 반복하는 것에 의해 진동을 발생한다(직류전압의 단속적 인가 시에는 이 두 가지 휨 중 어느 한 가지 상태와 편평하게 펴진 원상태의 교호적 반복이 일어남). 그 진동은 제1탄성부재(150)를 통해 웨이트(140)에 전달되어 그 웨이트(140) 역시 같은 방향으로 진동을 하게 된다. 웨이트(140)의 진동으로 인해 제2탄성부재(150)도 압축과 신장을 반복한다. 이러한 진동의 전달과정에서, 웨이트(140)에 전달된 진동은 웨이트(140)의 무게 때문에 증폭된다. 또한 그러한 진동의 증폭에 제1 탄성부재(150)와 제2 탄성부재(160)의 탄성이 함께 작용함은 물론이다.
구동전압의 주파수가 웨이트(140)의 무게, 제1 및 제2 탄성부재(160)의 탄성력 등과 가장 잘 매치될 때, 압전진동부재(120)의 진동은 아주 큰 진동으로 증폭된다. 즉, 특정의 구동전압 주파수에서는 제1탄성부재(150)가 압축될 때 제2탄성부재는 신장되고, 반대로 제1탄성부재가 신장될 때 제2탄성부재는 압축되는 동작을 교대로 반복함으로써 제1 및 제2 탄성부재(150, 160)가 진동의 증폭에 기여할 수 있다. 압전진동부재(120)에 인가하는 교류전압의 주파수를 실제로 가변시키면서 압전진동장치(100)의 진동의 세기를 측정함으로써 원하는 세기의 큰 진동을 발생시키는 주파수를 찾을 수 있다. 그 주파수의 교류전압으로 압전진동부재(120)를 구동하면 된다. 이렇게 웨이트(140)와 제1 및 제2 탄성부재에 의해 증폭된 그 진동은 두 가지 전달경로를 통해 하우징(110)에 전해진다. 하나의 경로는 진동지지부재(130)를 통해 하우징 바닥판(112)에 전달되는 경로이고, 나머지 하나의 경로는 제2 탄성부재(160)를 통해 하우징 덮개(114)에 전달되는 경로이다. 즉, 웨이트(140)에 의해 증폭된 진동의 제1 전달경로는 웨이트(140)->제1탄성부재(150)->결합핀(170)->압전진동부재(120)->진동지지부재(130)->하우징 바닥판(112)으로 전달되는 경로이고, 제2 전달경로는 웨이트(140)-> 제2탄성부재(160)-> 하우징 덮개(114)로 전달되는 경로이다. 위에서 언급한 상기 종래기술은 제1 전달경로만을 갖는 데 비해, 본 발명은 이 경로 외에 제2 전달경로를 더 갖는다는 점에서 중요한 차이를 갖는다. 이 차이가 중요한 의미를 갖는 것은 제2전달경로는 증폭된 진동이 진동원인 압전진동부재(120)를 거치지 않고 제2탄성부재(160)를 통해 곧바로 하우징(110)에 전달하기 때문에 진동반응성이 아주 뛰어날 뿐만 아니라, 압전진동부재(120)의 진동에 의한 전달손실이 최소화될 수 있어 큰 진동을 하우징에 전달할 수 있기 때문이다.
(나) 제 2실시예
도 7은 제2 실시예에 따른 압전진동장치(200)의 조립된 상태의 사시도이고, 도 8은 도 7에서 절단선 A-A에서 본 단면도이고, 도 9는 하우징 덮개(214)를 개방한 상태의 사시도이며, 도 10은 모든 구성부품들을 분해한 분해사시도이다. 압전진동부재(120)를 4개의 진동지지부재(130)로 하우징 바닥판(212)에 고정시켜 지지하는 것, 그리고 결합핀(170)을 이용하여 압전진동부재(120)의 중앙부와 탄성부재(250)의 중앙부(252)를 결합하는 것은 제1실시예와 같다. 하지만, 탄성부재를 2개 사용한 제1 실시예와는 달리, 제2 실시예는 탄성부재를 한 개만 사용하면서도 압전진동부재(120)와 웨이트(240)를 탄성적으로 연결함과 동시에 그 웨이트(240)를 하우징(210)과도 탄성적으로 연결한 구조라는 점이 다르다. 그 하나의 탄성부재(250)가 제1 및 제2 탄성부재(150, 160)의 역할을 동시에 한다. 그에 따라 제2 실시예의 탄성부재(250)와 웨이트(240)의 구조가 제1 실시예와 다르다.
구체적으로, 탄성부재(250)는 가운데에 체결공(253)이 마련된 도우넛형 중앙부(252)와, 이의 가장자리 세 곳에서 나선형으로 위쪽으로 경사지게 연장된 세 개의 제1 탄성팔(254)과, 이 제1 탄성팔(254)의 단부를 기점으로하여 다시 나선형으로 위쪽으로 경사지게 연장된 세 개의 제2 탄성팔((256)을 포함한다. 세 개의 제1 탄성팔(254)의 말단부에는 체결돌기(257)가 마련된다. 탄성부재(250)의 중앙부(252)와 압전진동부재(120)의 중앙부는 결합핀(170)에 의해 결합된다. 웨이트(240)는 중앙부가 뚫려 있는 디스크형 몸체부(242)와, 그 몸체부(242)의 측면의 세 곳에서 측방으로 돌출된 세 개의 체결돌기(244)를 갖는다. 그 체결돌기(244)들의 저면에는 체결홈(비도시)이 마련된다. 체결돌기(257)을 체결돌기(244)의 저면에 마련된 체결홈에 삽입하여 레이저솔더링을 함으로써 탄성부재(250)의 세 개의 제1 탄성팔(254)은 웨이트(240)에 고정된다. 탄성부재(250)의 세 개의 제2 탄성팔(256)의 단부는 하우징 덮개(214)의 상면에 탄성적으로 밀착된다. 탄성부재(250)의 중앙부(252)와 압전진동부재(120) 사이에 미끄럼과 마모방지를 위한 필름(228)을 삽입할 수도 있다. 제2 탄성팔(256)의 단부가 하우징 덮개(214)에 안정적인 밀착 상태를 유지하기 위해, 하우징 덮개(214)의 가운데 부분에 원형의 싱크(215)를 형성하고(예컨대 프레싱 가공으로), 그 제2 탄성팔(256)의 단부에 단차를 주어 그 단부가 싱크(215)의 경계부 단차에 걸리도록 하는 것이 바람직하다. 그 싱크(215)와 하우징 바닥판(212)은 은폐 필름(216, 218)을 덮어 가린다. 은폐필름(218)을 양면테이프로 만들 수도 있음은 이미 설명한 바와 같다.
이러한 결합관계에 의해, 탄성부재(250)는 웨이트(240)와 압전진동부재(120)을 탄성적으로 결합시킴과 동시에, 하우징 덮개(214)를 발판삼아 그 웨이트(240)를 탄성적으로 지지해준다. 이런 구조의 압전진동장치(200)의 동작 메커니즘은 제1 실시예의 압전진동장치(100)의 그것과 비슷하다. 구체적으로, 압전진동부재(120)의 중앙부가 최대 변위를 나타내면서 진동을 하는 메커니즘은 제1 실시예와 같다. 압전진동부재(120)의 진동은 그의 중앙부와 결합된 탄성부재(250)의 중앙부(252)에 전달되고, 계속해서 제1탄성팔(254)을 통해 웨이트(240)에 전달된다. 이에 의해 웨이트(240)가 진동을 한다. 웨이트(240)의 무게와 제1탄성팔(254)의 탄성 작용이 함께 작용하여 그 진동을 증폭한다. 증폭된 그 진동은 웨이트(240)와 하우징 덮개(114)를 연결시키는 제2 탄성팔(256)들을 통해 하우징 덮개(114)에 전달되고, 동시에 제2 탄성팔(256)은 웨이트(240)의 진동에 탄성 작용을 가하여 그 진동의 증폭에 관여한다. 제1 탄성팔(254)들과 제2 탄성팔(256)들은 웨이트(240)가 진동하는 동안에 압축과 신장을 서로 엇갈리면서 반복한다. 테스트를 통해 압전진동장치(200)에 최적화된 구동 교류전압의 주파수를 찾아 그 주파수의 교류전압을 구동전원으로 사용하면 큰 진동을 얻을 수 있다.
이렇게 증폭된 진동은 제1 실시예와 마찬가지로 두 가지의 전달경로를 통해 하우징(210)에 전달된다. 즉, 하나의 전달경로는 진동이 압전진동부재(120)와 진동지지부재(130)를 거쳐 하우징 바닥판(112)으로 전해지는 경로이고, 다른 하나의 전달경로는 압전진동부재(120)의 진동이 결합핀(170), 탄성부재(250)의 제1탄성팔(254), 웨이트(240), 탄성부재(250)의 제2탄성팔(256)을 거쳐 증폭되면서 그 제2탄성팔(256)을 통해 하우징 덮개(214)로 전해지는 경로이다.
한편, 도시하지는 않았지만 제1 및 제2 실시예에서 압전진동부재(120)를 코인형으로 만들 수도 있다. 또한 웨이트(140, 240)는 압전진동부재(120)와 닮은꼴로 만들 수 있다.
(다) 제 3실시예
도 11과 도 12는 제3 실시예에 따른 압전진동장치(300)의 하우징 덮개(314)를 닫은 상태와 개방한 상태의 조립상태도이고, 도 13은 압전진동장치(300)의 분해사시도이다. 압전진동장치(300)는 폭에 비해 길이가 상대적으로 더 긴 직육면체 하우징(310)과, 이 하우징(310) 안에 수납되는 압전진동조립체를 포함한다. 압전진동조립체는 압전진동부재(320), 진동지지부재(330), 웨이트(340), 탄성부재(350), 결합캡(360)을 포함한다. 이들의 구조와 결합관계 등은 다음과 같다.
먼저, 하우징(310)은 바닥판(312)과 그 위를 덮으면서 접합된 덮개(314)를 포함한다. 바닥판(312)의 일 측과 덮개(314)의 일 측에는 각각 체결공(316, 315)이 마련되고, 바닥판(312)의 저면에는 은폐용 접착시트(318)가 부착된다. 양면테이프로 은폐용 접착시트(318)를 만들면 압전진동장치(300)를 진동력전달 대상물체(비도시, 예컨대 압전진동장치(300)가 장착되는 휴대폰)에 설치하기가 용이할 것이다.
압전진동부재(320)는 앞의 두 실시예와 달리 폭에 비해 길이가 적어도 3~4배 이상 더 긴 직사각형 모양이다. 구체적으로, 서로 나란하게 인접 배치된 두 개의 직사각형 금속 기판(326)의 상면과 하면에 압전진동층(324)이 적층되어 바이모프형태의 압전진동부재(320)를 구성한다. 두 금속기판(326) 각각의 일측에서 전극단자(322)가 바깥으로 돌출되어 이를 통해 외부 구동회로로부터 구동전압을 제공받는다. 압전진동층(324)의 구조와 전극단자(322)가 바깥으로 돌출되어 있는 점은 앞의 실시예들과 같다.
진동지지부재(330)는 대략 유사 육면체 형상의 몸체(332)의 상면과 하면에 체결돌기(334, 335)가 각각 마련되고, 측면을 관통하는 체결슬롯(336)이 마련된다. 상면의 체결돌기(334)는 탄성부재(350)의 체결돌기(355)의 안쪽 홈에 삽입된 채 덮개(314)의 체결공(315)에 끼움 결합된다. 저면의 체결돌기(335)는 바닥판(312)의체결홈(316)에 끼움 결합된다. 이에 의해 몸체(332)의 상면과 하면은 하우징(310)의 덮개(314)와 바닥판(312)에 밀착 고정된다. 진동지지부재(330)의 체결슬롯(336)에는 전극단자(322)가 바깥으로 노출되도록 압전진동부재(320)의 일측 단부가 끼움 삽입되어 접착제로 고정된다. 압전진동부재(320)의 진동 시 체결슬롯(336)에 붙잡힌단부 부분이 진동작용점이 되고, 결합캡(360)과 결합되는 말단 부분이 최대변위를 나타낸다. 진동지지부재(330)의 바깥 측면에는 탄성부재(350)의 결합부(351)가 안착되는 홈(334)이 마련된다.
웨이트(340)는 고비중 물질로 만들며, 유사 직육면체 형태로 도시되어 있으나 형상에는 특별한 제한은 없다. 웨이트(340)의 상면에는 체결홈(342)이 마련되고, 압전진동부재(320)의 말단부와 대면하는 저면 부분은 그 말단부의 진동공간을 제공하기 위해 나머지 부분보다 더 얇도록 단차가 형성되어 있다. 웨이트(340)는 탄성부재(350)에 매달린 채 압전진동부재(320) 위에 길이방향을 따라 포개지도록 배치된다. 결합캡(360)은 슬롯이 마련된 캡부(362)와, 그 캡부(362)의 상면에서 바깥으로 돌출된 돌출부(364)를 갖는다.압전진동부재(320)의 말단부가 이 캡부(362)의 슬롯에 끼움 삽입된다. 돌출부(364)는 탄성부재(350)의 끼움홈(356)에 삽입되어 걸리게 된다. 탄성부재(350)는 웨이트 위에 길이방향으로 길게 연장된 탄성 판재(353)와 이의 양끝에서 아래쪽으로 수직 절곡된 제1 결합부(351)와 제2 결합부(352)를 포함하며, 판스프링으로서 작용한다. 탄성 금속판재(353)는 압전진동부재(320) 및 그의 양측 단부에 결합한 진동지지부재(330)와 결합캡(360)의 조립체의 길이만큼 길게 연장된 금속 판재로서, 체결돌기(354)가 마련된 가운데 부분보다 양끝 부분이 위로 약간 꺾여 올라간 형태의 꺾인 구조로 되어 있다. 탄성부재(350)의 체결돌기(354)는 웨이트(349)의 체결홈(342)에 삽입되어 레이저솔더링 된다. 이에 의해 탄성부재(360)는 웨이트(340)와는 선접촉 내지 점접촉 결합을 이루어, 탄성 판재(353)는 체결돌기(354)를기준으로 좌측부와 우측부는 웨이트(340)와 이격되어 있으며 각각 탄성을 갖는다. 또한 탄성판재(353)의 제1 결합부(351)쪽 단부에는 안쪽이 홈 형태로 된 체결돌기(355)가 마련된다. 이 체결돌기(355)는 앞서 언급한 것처럼 하우징 덮개(314)의 상면에 마련된 체결홈(315)에 삽입되어 결합된다. 제1 결합부(351)는 탄성 판재(353)의 체결돌기(355)쪽 끝에서 더 좁은 폭을 가지면서 수직 절곡되어 아래쪽으로 연장된 돌출된다. 그 제1 결합부(351)는 진동지지부재(330)의 체결홈(337)에 끼워져 지지된다. 제2 결합부(352)는 탄성 판재(353)의 다른 쪽 끝에서 수직 절곡되어 아래로 연장된 제2 수직부와 이의 끝 부분에 마련된 끼움홈(356)을 갖는다. 이 끼움홈(356)에는 압전진동부재(320)의 말단부를 덮어씌운 결합캡(360)의 돌출부(364)가 끼움 결합된다. 이러한 구조에 의해 탄성부재(350)는 압전진동부재(320)의 최대변위지점과 하우징 덮개(314) 사이를 탄성적으로 연결하면서 웨이트(340)를 매달고 있는 결합관계를 갖는다. 탄성부재(350)의 제2 결합부(352)와 결합캡(360)은 도 16에 도시된 제2결합부(452)와 결합캡(460)으로 변형할 수도 있다. 압전진동장치(300)의 작동은 다음과 같이 이루어진다. 교류 구동전압이 전극단자(322)로 인가되면 압전진동부재(320)는 진동지지부재(330)에 삽입 고정된 일측 단부를 진동작용점으로 하여 결합캡(360)이 체결된 말단부가 위쪽과 아래쪽으로 휨을 교대로 반복함으로써 진동을 일으킨다. 당연히 그 말단부가 최대 변위를 나타낸다. 압전진동부재(320)의 그 진동은 탄성부재(350)를 통해 웨이트(340)와 하우징 덮개(314)에 탄성적으로 전달되고, 그에 따라 웨이트(340)의 진동을 유발한다. 탄성부재(350)의 제1 부분(압전진동부재(320)의 최대변위부위와 웨이트(340)를 연결해주는 부분)과 제2부분(웨이트(340)와 하우징 덮개(314)를 연결해주는 부분)은 웨이트(340)가 진동하는 동안에 압축과 신장을 동기적으로 반복하고, 그 과정에서 압전진동부재(320)와 웨이트(340)의 진동에 탄성 작용을 가한다. 이처럼 압전진동부재(320)의 진동은 웨이트(340)의 무게와 탄성부재(350)의 탄성 작용에 의해 증폭된다. 압전진동장치(300)에서도 교류 구동전압의 주파수를 가변시켜 가면서 진동의 증폭이 크게 나타나는 주파수 값을 찾을 수 있을 것이다.
압전진동장치(300)에 있어서도, 증폭된 진동은 두 가지 전달경로를 통해 하우징(310)으로 전달된다. 제1 전달경로는 압전진동부재(320)와 진동지지부재(330)을 통해 하우징(310)의 바닥판(312)과 덮개(314)로 전해지는 경로 이고, 제2 전달경로는 탄성부재(350)의 탄성판재(353)를 통해 하우징 덮개(314)에 곧바로 전해지는 경로이다.
(라) 제 4 실시예
도 14는 제4 실시예에 따른 조립된 압전진동장치(400)의 사시도이고, 도 15는 하우징 덮개(414)를 개방한 상태의 압전진동장치(400)의 사시도이고, 도 16은 아래쪽에서 대각선 방향으로 올려다보았을 때 압전진동장치(400)의 분해 사시도이다. 압전진동장치(400) 역시 하우징(410)과 그 하우징(410) 안에 설치되는 압전진동조립체로 구성된다. 압전진동조립체는 하우징(410)의 바닥판(412) 위에 설치되고 그 위를 하우징 덮개(414)를 덮어 바닥판(412)과 레이저솔더링으로 접합함으로써 압전진동장치(400)가 완성된다. 압전진동장치(400)는 압전진동부재(320)가 수직방향으로 진동하는 제3 실시예와 달리 압전진동부재(320)를 하우징 바닥판(412)에 직각으로 세워서 수평방향으로 진동하도록 되어 있고, 그에 따라 나머지 구성요소들의 결합관계도 바뀐 점에 특징이 있다.
구체적으로, 유사 육면체형 몸체(432)로 된 진동지지부재(430)는 그 수납공간의 한쪽 구석에 위치하며 상면의 체결돌기(434)와 저면의 체결돌기(435)가 하우징 덮개(414)의 체결공(415)과 하우징 바닥판(412)의 체결공(416b)에 끼움 결합된다. 그 결합부위에 레이저솔더링 처리를 할 수도 있다. 이에 의해 진동지지부재(430)은 하우징(410)의 덮개(414) 및 바닥판(412)과 밀착 결합된다. 그 진동지지부재(430)의 내면에 수직방향으로 마련된 슬롯(436)에 압전진동부재(320)의 전극단자(322)가 있는 단부가 끼움 결합된다. 보다 확실한 결합을 위해 접착제로 접합하는 것이 바람직하다. 압전진동층(424)이 공중에 떠있고 전극단자(322)는 바깥으로 노출된다. 이처럼 압전진동부재(320)는 바닥판(412)에 대해 수직으로 세워진 형태로 진동지지부재(430)에 고정되어 지지된다. 압전진동부재(320)의 말단부에는 결합캡(460)이 외삽 된다. 그 결합캡(460)의 상단부에는 체결슬롯(464)이 마련되어 있다.
웨이트(440)도 진동지재부재(430)와 약간의 갭을 가지면서 압전진동부재(320)의 측면과 나란하게 옆으로 세워서 설치된다. 웨이트(400)의 우측면의 가운데 부분에 체결홈(442)을 마련하고, 그 체결홈(442)에 탄성부재(450)의 탄성판재(453)의 가운데 부분에 마련된 체결돌기(454)가 끼움 결합된다. 그리고 탄성판재(453)의 일측 단부에서 결합캡(460) 쪽으로 수직 절곡된 제2결합부(452)의 꼬부라진 말단부(456)는 결합캡(460)의 체결슬롯(464)에 끼움 결합된다. 이에 의해 압전진동부재(320)와 웨이트(440) 간의 탄성적 결합이 이루어진다. 또한, 탄성판재(453)의 타측 단부에는 제1결합부(451)이 연결된다. 그 제1 결합부(451)은 압전진동부재(320) 쪽으로 수직 절곡되고 그 끝에서 다시 바닥판(412)과 수평하게 되도록 수직 절곡된 구조이며, 바닥판(412)과 대면하는 저면에 체결돌기(455)가 마련된다. 그 제1결합부(451)는 진동지지부재(430)의 바깥 측면을 감싸면서 그 바닥면에 마련된 체결돌기(455)가 하우징 바닥판(412)에 마련된 체결공(416a)과 끼움 결합된다. 이에 의해 웨이트(440)과 하우징 바닥판(412)가 탄성부재(450)에 의해 탄성적 결합을 이룬다.
이처럼 제4실시예의 탄성부재(450)도 제3실시예의 탄성부재(350)처럼 압전진동부재(320)와 웨이트(440) 간의 탄성적 결합 및 웨이트(440)와 하우징(410) 간의 탄성적 결합을 동시에 실현시켜준다. 압전진동부재(320)의 최대 변위부위와 웨이트(440)를 연결해주는 탄성부재(450)의 제1 부분과 웨이트(440)와 하우징 덮개(414)를 연결해주는 탄성부재(450)의 제2부분은 웨이트(440)의 진동에 따라 압축과 신장을 동기적으로 반복하면서 그 진동에 탄성 작용을 가한다.
이 압전진동장치(400)의 진동 메커니즘은 제3 실시예의 그것과 비교할 때 압전진동부재(320)가 수평방향으로 진동하는 점만 다를 뿐 진동의 증폭 및 두 개의 전달경로를 통한 증폭된 진동의 하우징(410)으로의 전달 메커니즘은 동일하다. 구체적으로 설명하면, 교류 구동전압이 압전진동부재(320)에 공급되면 그 압전진동부재(320)는 도시된 것처럼 바닥판(412)과 나란한 수평방향으로 진동을 하고, 그 진동은 탄성부재(450)을 통해 웨이트(440)와 하우징(410)에도 전달된다. 그 전달된 진동에 의해 웨이트(440) 역시 수평방향으로 진동을 한다. 그 과정에서 웨이트(440)는 자신의 무게와 탄성부재(450)의 탄성작용이 함께 어우러져 그 진동을 증폭한다. 증폭된 그 진동은 실시예 3과 마찬가지로, 압전진동부재(320)와 진동지지부재(430)를 통하는 제1 전달경로와, 웨이트(440)에서 탄성부재(450)를 통하는 제2 전달경로를 통해 하우징(410)으로 전달된다.
(마) 제5 실시예
도 17은 제5 실시예에 따른 조립된 압전진동장치(500)의 사시도이고, 도 18은 하우징 덮개(514)를 개방한 상태의 압전진동장치(500)의 사시도이고, 도 19는 위쪽에서 대각선 방향으로 내려다보았을 때 압전진동장치(500)의 분해 사시도이다. 하우징 바닥판(512) 위에 압전진동조립체를 배치하고 그 위를 하우징 덮개(514)로 덮고 그 바닥판(512)과 덮개(514)를 레이저솔더링으로 접합하여 압전진동장치(500)가 만들어진다. 이 실시예에 따른 압전진동장치(500)는 한 개의 탄성부재(550)를 채용한 점에서는 제3 실시예와 유사하나 그 탄성부재(550)가 웨이트(540) 위쪽이 아닌 아래쪽에 배치되어 하우징의 바닥판(512)과 결합된다는 점에서 다르다.
구체적으로, 하우징(510) 안의 수납공간의 위쪽 끝에 육면체형 몸체(532)로 된 진동지지부재(530)가 위치한다. 그 진동지지부재(530)의 저면에 마련된 체결돌기(534)는 탄성부재(550)의 선단부에 마련된 체결돌기(556)의 안쪽 홈에 삽입되어 레이저솔더링으로 접합된다. 그리고 그 체결돌기(556)는 바닥판(512)의 체결홈(516)에 삽입되어 레이저솔더링으로 접합된다. 이에 의해 진동지지부재(530)는 하우징 바닥판(512)과 밀착 결합된다. 압전진동부재(520)는 전극단자(322)의 반대편에 걸림돌기(527)가 마련된 점 외에는 제3실시예의 압전진동부재(320)와 동일한 구성을 갖는다. 진동지지부재(530)의 측면에는 수평방향으로 마련된 슬롯(536)에 압전진동부재(520)의 일측 단부가 삽입 접합되어 압전진동층(524)은 진동지지부재(530)에 의해 지지되고 전극단자(522)는 바깥으로 노출된다. 압전진동부재(520)의 타측 단부에는 결합캡(560)이 끼움 결합된다. 그 결합캡(560)은 수평방향으로 돌출부(564)가 마련된다. 이 돌출부(564) 안으로 압전진동부재(520)의 걸림돌기(527)가 삽입된다. 탄성부재(550)는 탄성판재(553)와, 이의 양끝에 마련된 결합부(551) 및 걸림부(552)를 포함한 구조로 만든다.걸림부(552)는 결합캡(560)의 돌출부(564)를 끼워서 걸리도록 탄성판재(553)의 끝에서 위로 수직 절곡된 후 안쪽으로 수평 절곡된 형태로 만들어진다. 결합부(551)는 T자 모양으로 되어 세 군데의 말단에 체결돌기(556)들이 형성된다. 탄성판재(553)는 가운데 부위에서 걸림부(552)까지는 대략 평평하고, 그 가운데 부위에서 결합부(551)까지는 아래쪽으로 경사진 형태로 만들어진다. 탄성판재(553)의 가운데 부위에는 체결돌기(554)들이 마련된다.
웨이트(540)는 압전진동부재(520)보다 더 넓은 폭을 가지며 가운데 부분이 압전진동부재(520)가 삽입되어 진동을 할 수 있도록 홈(542) 형태로 길이방향으로 파여 있고, 그 홈(542)의 말단부 근처는 더 깎아내 압전진동부재(520)의 말단부의 진동 공간을 보장해준다. 또한 그 홈(542)의 양쪽 옆 둔턱부의 가운데 부분에는 체결홈(546)들이 마련된다. 웨이트(540)는 결합캡(560)과 압전진동부재(520)의 대부분의 구간을 덮으면서도 그것들과는 직접 접촉하지 않는 대신, 탄성부재(550)와만 결합되어 그것에 의해 탄성적으로 지지된다. 이를 위해 탄성부재(550)의 체결돌기(554)들은 웨이트(540)의 체결홈(546)에 삽입되어 레이저솔더링으로 결합된다. 탄성판재(553)는 체결돌기(554)가 있는 그 부분만 웨이트(540)와 밀착되고 나머지 부분은 이격된다.
결합캡(560)의 돌출부(564)는 탄성판재(553)는 걸림부(552)에 끼움 결합된다. 이에 의해 압전진동부재(520)의 진동 시 최대변위를 나타내는 부위('최대변위부위'라 함)는 탄성부재(550)에 의해 웨이트(540)와 탄성적 결합을 이룬다. 또한, 탄성부재(550)의 결합부(551)에 마련된 체결돌기(556)들이 하우징 바닥판(512)에 마련된 체결홈(517)들에 삽입되어 레이저솔더링으로 결합된다. 이에 의해 웨이트(540)는 또한 탄성부재(550)를 통해 하우징(510)과 탄성적으로 결합된다. 은폐 시트 내지 접착시트(518)이 하우징 바닥판(512)에 부착된다.
이 실시예의 압진진동장치(500)는 하나의 탄성부재(550)가 압전진동부재(520)와 웨이트(540) 간의 탄성적 결합과 웨이트(540)와 하우징(510) 간의 탄성적 결합을 동시에 실현시켜주는 점에서 제3 및 제4 실시예와 같다.
이 압전진동장치(500)의 진동 메커니즘은 앞의 제3 실시예의 그것과 유사하다. 즉, 압전진동부재(520)의 수직방향 진동은 결합캡(560)과 탄성부재(550)를 통해 웨이트(540)에 전달되고, 웨이트(540)의 무게와 탄성부재(550)의 탄성작용에 의해 그 진동의 힘과 변위가 증폭된다. 그렇게 증폭된 진동은 다시 탄성부재(550)와 결합캡(560), 압전진동부재(520)를 거쳐 진동지지부재(530)를 통해 하우징 바닥판(512)에 전달된다(제1 전달경로). 이러한 진동 전달과는 별도로, 웨이트(540)에서 증폭된 그 진동은 탄성부재(550)를 거쳐 하우징 바닥판(512)으로직접 전달된다(제2 전달경로).
(바) 제6 실시예
도 20은 제6 실시예에 따른 조립된 압전진동장치(600)의 사시도이고, 도 21은 하우징 덮개(614)를 개방한 상태의 압전진동장치(600)의 사시도이고, 도 22는 도 20에서 절단선 B-B를 따라서 본 단면도이고, 도 23은 위쪽에서 대각선 방향으로 내려다보았을 때 압전진동장치(600)의 분해 사시도이다. 이 실시예는 앞의 제3 내지 제5 실시예와 달리 탄성부재를 두 개 채용한 구조이다. 구체적으로, 하우징 바닥판(612)과 하우징 덮개(614)가 레이저솔더링으로 접합되어 하우징(610)을 구성하고, 그 하우징(610) 안에 압전진동조립체가 설치된다.
구체적으로, 진동지지부재(630)의 저면에 마련된 체결돌기(639)가 하우징 바닥판(612)에 마련된 체결공(616)에 끼움 결합되고, 진동지지부재(630)의 상면에 마련된 체결돌기(634)가 제2탄성부재(670)의 체결돌기(676)의 안쪽홈에 끼워지고, 그 체결돌기(676)는 하우징 덮개(614)의 체결공(615)에 끼움 결합된다. 이에 의해 진동지지부재(630)가 하우징 바닥판(612) 및 하우징 덮개(614)와 밀착 결합된다. 압전진동부재(320)는 제3 실시예의 압전진동부재와 같다. 압전진동부재(320)는 전극단자(322)가 있는 단부가 진동지지부재(630)의 체결슬롯(636)에 삽입되어 본딩됨으로써 진동지지부재(630)에 의해 지지되고 전극단자(322)는 노출된다. 압전진동부재(320)의 반대쪽단부에는 결합캡(662) 외삽 되어 본딩된다. 웨이트(640)는 저면과 상면에는 각각 체결홈(644, 642)이 마련된다. 제1탄성부재(650)는 탄성판재(652)와, 그 탄성판재(652)의 한 쪽 끝에서 아래로 수직 절곡되어 결합부(654)가 마련되고 반대쪽 끝의 상면에는 체결돌기(656)들이 마련된다. 제2 탄성부재(650)의 체결돌기(656)는 웨이트(640)의 체결홈(644)에 삽입되어 레이저솔더링으로 결합되고, 제1 탄성부재(650)의 슬롯 형태의 결합부(654)에는 결합캡(660)의 돌출부(664)가 끼움 결합된다. 압전진동부재(320)의 말단부는 이러한 결합을 제공하는 탄성 판재(652)에 의해 웨이트(640)와 탄성적인 결합을 이룬다. 제2 탄성부재(670)는 약간 경사져있는 탄성판재(672)와 이의 한 쪽 끝에서 수직 절곡된 결합부(674)를 가진다. 그 결합부(674)는 진동지지부재(630)의 바깥 측면에 마련된 결합홈(638)에 끼워져 본딩된다. 탄성판재(672)의 결합부(674)쪽 단부 상면과 그 반대쪽 상면에는 각각 위와 아래로 돌출된 체결돌기(676)과 (678)이 마련된다.
그 체결돌기(676)은 앞서 언급한 것처럼 하우징 덮개(675)의 체결공(615)에 끼움 결합되고, 체결돌기(678)는 웨이트(640)의 상면에 마련된 체결홈(642)에 삽입되어 레이저솔더링 방식으로 결합된다. 이와 같이 제2 탄성부재(670)에 의해 웨이트(640)와 하우징(610)은 탄성적으로 결합된다.
압전진동장치(600)는 하우징 바닥판(612)에 은폐시트 내지 양면테이프와 같은 접착시트(618)를 붙이고 그 접착시트를 압전진동장치(600)를 설치하는 대상물 즉, 진동력 전달대상물(예컨대, 휴대폰 등과 같은 전기기기)의 설치공간 표면에 부착함으로써 설치한다.
이 압전진동장치(600)의 진동 발생 및 전달 메커니즘도 앞의 실시예들과 비슷하다. 전극단자(322)에 인가되는 교류전압에 의해 압전진동부재(320)의 말단부가 최대 변위를 나타내면서 진동을 하면, 그 진동은 제1탄성부재(650)를 통해 웨이트(640)에 전달되어 그 웨이트(640)의 진동을 유발한다. 이 때, 웨이트(640)의 무게와 그 웨이트(640)의 아래와 위에 연결된 제1 및 제2 탄성부재(650, 670)가 가하는 탄성작용에 의해 그 진동은 힘과 변위가 증폭된다. 그리고 제1 탄성부재(650)가 웨이트(640)와 결합하는 부위는 제2 탄성부재(670)가 웨이트(640)와 결합하는 부위의 반대쪽에 위치하므로, 웨이트(640)가 진동을 하는 동안에 제1 탄성부재(650)가 압축을 하면 제2 탄성부재(670)은 신장을 하고, 반대로 제1 탄성부재(650)가 신장을 하면 제2 탄성부재(670)는 압축을 하면서 웨이트(640)의 진동을 강화시켜준다. 그리고 그 증폭된 진동은 i) 웨이트(640)에서 제1 탄성부재(650), 압전진동부재(320)를 거쳐 진동지지부재(630)를 통해 하우징(610)에 전달되는 제1 전달경로와, ii) 웨이트(640)에서 제2 탄성부재(670)을 통해 곧바로 하우징(610)에 전달되는 제2 전달경로의 두 경로를 통해 하우징(610)에 전달된다.
(사) 제7 실시예
도 24는 제7 실시예에 따른 조립된 압전진동장치(700)의 사시도이고, 도 25는 하우징 덮개를 개방한 상태의 압전진동장치(700)의 사시도이다.
이 압전진동장치(700)는 제4 실시예에 따른 압전진동장치(400)의 압전진동조립체(480: 320+430+440+450+460) 2개 나란히 병치한 것이다. 즉, 하우징(710)은 압전진동조립체(480) 2개를 수용할 수 있는 크기의 하우징 바닥판(712)과 하우징 덮개(714)를 레이저솔더링으로 접합하여 구성한다. 그 하우징(710) 안에 압전진동조립체(480) 2개를 반대방향으로 즉, 웨이트(440)들이 서로 등을 마주보도록 설치한 구조이다. 물론, 그 두 개의 압전진동조립체(480)를 같은 방향으로 설치할 수도 있다. 하우징(710)의 측면에 마련된 두 개의 개구(713)를 통해 각 압전진동조립체(480)의 전극단자(322)들이 바깥으로 노출된다.
압전진동조립체(480)의 진동 메커니즘은 제4 실시예의 그것과 동일하다. 다만, 2개의 압전진동조립체(480)를 서로 반대방향으로 설치하였으므로, 그들 각각에 인가되는 구동전압의 극성이 같으면 진동의 방향은 서로 반대가 되어 상쇄되어버리고, 극성이 반대인 경우에는 진동의 방향이 같이 2개의 압전진동조립체(480)의 진동은 보강된다는 점에 유의할 필요가 있다.
제7 실시예는 제4 실시예에 따른 2개의 압전진동조립체(480)를 서로 평행하게 병치한 것을 제시하였지만, 이는 예시적인 것에 불과하다. 예컨대 복수 개의 압전진동조립체를 직교하도록 즉, 어떤 것은 진동방향이 수평방향이 되도록 하고, 다른 것은 진동방향이 수직방향이 되도록 설치할 수도 있다. 이 경우 수직방향의 진동과 수평방향의 진동을 적절히 조절함으로써 2차원적인 진동뿐만 아니라 3차원적인 진동도 만들어낼 수 있다. 나아가, 3개 이상의 압전진동조립체(480)를 설치하는 것도 가능하고, 본 발명의 다른 실시예에 따른 압전진동조립체를 복수개 설치한 압전진동장치를 구성하는 것도 가능함을 물론이다. 또한 설치되는 압전진동조립체의 설치 방향은 0도 또는 180도의 위상차를 갖는 것 외에도 예컨대 0도 초과 90도 미만의 위상차를 갖도록 설치할 수도 있을 것이다.
(아) 제8 실시예
제8 실시예에 따른 압전진동장치(800)는 도 26 내지 도 28에 도시되어 있다. 앞의 실시예들과 달리, 이 실시예는 압전진동부재(320)가 웨이트(840)와 비탄성적으로 직접 결합하다는 점에 주요한 특징을 갖는다.
구체적으로, 하우징 덮개(814)는 하우징 바닥판(812)을 덮고 서로 맞물리는 부분은 레이저솔더링 처리를 하여 하우징(810)이 조립된다. 그 하우징(810) 안에 직사각 판형 압전진동부재(320)의 전극(322)이 마련된 단부가 진동지지부재(830)의 체결홈(834)에 삽입되어 본딩된다. 이에 의해 압전진동부재(320)는 진동지지부재(830)에 붙잡혀 지지된다. 압전진동부재(320)의 반대쪽 단부(진동 시 최대변위를 나타내는 부위임)는 웨이트(840)에 마련된 삽입홈(844)에 삽입되어 그 웨이트(840)와 비탄성적으로 결합된다. 탄성부재(850)는 'ㄷ'모양으로 절곡된 탄성판재(또는 탄성 판스프링)(852)로 구성되며, 그 탄성판재(852)의 상측 수평부 단부와 하측 수평부 단부에는 각각 체결돌기(856)와 (854)가 마련된다. 탄성부재(850)의 하측 수평부 단부의 체결돌기(854)는 하우징 바닥판(812)에 마련된 체결홈(815)에 삽입되어 레이저솔더링 된다. 이에 의해, 탄성부재(850)의 하측 수평부 단부는하우징 바닥판(812)에 고착된다. 웨이트(840)의 상면에 마련된 체결홈(842)에 탄성부재(850)의 체결돌기(856)가 삽입되어 레이저솔더링 된다. 이에 의해, 탄성부재(850)가 웨이트(840)를 탄성적으로 지지하면서 하우징(810)에 연결해준다. 진동지지부재(830)는 하우징(810)에 고정된다. 이를 위해 진동지지부재(830)의 상면과 하면에 각각 마련된 돌기(832, 836)가 하우징 덮개(814)와 하우징 바닥판(812)에 각각 마련된 체결홈(816, 813)에 삽입되어 레이저솔더링으로 결합된다. 이와 같은 구성을 갖는 압전진동장치(800)에 있어서, 전극단자(322)를 통해 소정의 주파수로 전압의 극성이 교호적으로 변하는 구동전원을 인가하면 압전진동부재(320)는 진동지지부재(830)에 결합된 부위를 진동작용점으로 하여 말단부가 최대변위를 나타내며 상하로 진동을 일으킨다. 그 진동은 바로 웨이트(840)에 전달되고 그 웨이트(840)의 무게로 인해 그 진동은 증폭된다. 그와 같은 진동의 증폭과정에서 탄성부재(850)는 탄성작용을 가한다. 탄성부재(850)의 탄성작용은 압전진동부재(320)에 가해지는 충격을 완충시켜 파손을 방지해주며 특정의 진동주파수에서는 진동의 증폭에 기여하기도 한다.
이와 같은 과정을 통해 얻어진 진동은 두 가지 경로를 통하여 다시 하우징에(810)으로 전달된다. 한 가지 경로('제1 경로')는 압전진동부재(320)와 결합된 진동지지부재(830)를 통한 전달경로이고, 다른 한 가지는 웨이트(840)와 결합된 탄성부재(850)를 통한 경로('제2 경로')이다. 특히 제2 경로는 증폭된 진동을 만들어내는 웨이트(840)에 직접 연결된 탄성부재(850)를 통하는 경로이므로 보다 큰 진동이 전달된다.
(자) 제9 실시예
도 29 내지 도 31은 제9 실시예에 따른 압전진동장치(900)를 도시한다. 이 실시예의 압전진동장치(900)는 웨이트(840)의 진동을 하우징(810)으로 전달하는 진동전달경로가 두 가지라는 점에서 제8 실시예와 다르다. 즉, 탄성부재(950)는 웨이트(840)를 하우징 바닥판(812)에 탄성적으로 연결해주는 'ㄷ'모양의 제1 탄성판재(또는 탄성판스프링)(952)와, 웨이트(840)를 하우징 덮개(814)와 탄성적으로 연결해주는 제2 탄성판재(953)를 포함한다.
제1 탄성판재(952)와 제2 탄성판재(953)는 도시된 것처럼 한 몸체로 구성되거나, 또는 서로 분리되어 별개로 구성될 수도 있을 것이다. 제1 탄성판재(952)의 상측 수평부 단부와 하측 수평부 단부에는 각각 체결돌기(956)와 (954)가 마련된다. 또한, 제2 탄성부재(953)의 단부에는 체결돌기(957)가 마련되고, 그 단부의 끝에는 직각으로 절곡된 걸림부(958)가 마련된다.
압전진동부재(320)의 일측 단부는 진동지지부재(930)에 삽입 결합되고 반대측 단부는 웨이트(840)에 마련된 삽입홈(844)에 삽입된다. 이에 의해 웨이트(840)는 압전진동부재(320)와 직접 결합된 상태로 진동지지부재(930)에 의해 지지된다. 또한, 제1 탄성부재(952)의 체결돌기(956)가 웨이트(840)의 체결홈(842)에 삽입되어 레이저솔더링으로 서로 결합되고, 제2 탄성부재(953)의 체결돌기(953)가 진동지지부재(930)의 상면에 마련된 체결돌기(932)와 끼워진 채 하우징 덮개(814)에 마련된 체결홈(816)에 삽입되어 레이저솔더링 된다. 이에 의해, 웨이트(840)는 탄성부재(950)에 의해 하우징(810)의 두 지점에 고정되며 탄성부재(950)에 의해서도 탄성적으로 지지된다.
압전진동장치(900)에 있어서, 압전진동부재(320)가 만들어낸 진동이 웨이트(840)에 의해 증폭되고, 그 진동 증폭과정에 탄성부재(950)가 탄성 작용을 가하는 점은 앞의 실시예와 동일하다. 실시예 8과 다른 점은, 압전진동장치(900)는 진동을 세 가지 경로를 통해 하우징(810)에 전달한다는 점이다. 제1 전달경로는 압전진동부재(320)를 붙잡아 지지하는 진동지지부재(930)를 통해 하우징(910)에 전달되는 경로이다. 제2 전달경로와 제3 전달경로는 웨이트(840)의 진동을 하우징(910)에 전달하는 경로로서, 그 제2 전달경로는 웨이트(840)를 하우징 바닥판(812)에 연결해주는 제1 탄성판재(952)를 통하여 전달하는 경로이고, 제3 전달경로는 웨이트(840)를 하우징 덮개(814)에 연결해주는 제2 탄성판재(953)를 통하여 전달하는 경로이다.
(차) 제10 실시예
도 32 내지 도 34에는 제10 실시예에 따른 압전진동장치(1000)가 도시되어 있다. 이 실시예의 압전진동장치(1000)는 압전진동부재(320)가 탄성부재(1050)에 의해 하우징(1010)과도 탄성적으로 결합됨과 동시에 웨이트(1040)와도 탄성적으로 결합된 구조라는 점에 특징이 있다. 구체적으로, 탄성부재(1050)는 압전진동부재의 진동시-최대변위부위에 외삽된 결합캡(1060)과 웨이트(1040)의 상면의 가운데 부위를 연결하는 제1탄성부재(1051)와, 상기 결합캡(1060)과 하우징 바닥의 특정 부위를 탄성적으로 연결시켜주는 제2탄성부재(1052)가 일체로 연결되어 'ㄷ'모양의 탄성판재를 이룬다. 제1탄성부재(1051)와 제2탄성부재(1052)의 말단부에는 체결돌기(1056)와 (1054)가 각각 마련되고, 제1탄성부재(1051)와 제2탄성부재(1052)의 연결지점에는 걸림돌기(1053)가 마련된다. 체결돌기(1056)와 (1054)가 웨이트(1040)의 상면에 마련된 체결홈(1042)과 하우징 바닥판(1012)의 체결홈(1015)에 삽입되어 레이저솔더링 된다. 결합캡(1060)에 마련된 체결홈(1062)에 탄성부재(1050)의 걸림돌기(1053)가 삽입된다. 이러한 결합에 의해, 압전진동부재(320)의 진동시-최대변위부위는 하우징 바닥판(1012)과 탄성적으로 연결됨과 동시에 웨이트(1040)와도 탄성적으로 연결된다. 웨이트(1040)는 탄성부재(1050)를 통해 하우징 바닥판(1012)과 탄성적으로 결합되어 있다고도 할 수 있다.
압전진동장치(1000)에 있어서, 압전진동부재(320)가 진동을 하면 그 진동은 결합캡(1060)과 걸림돌기(1053), 그리고 탄성부재(1050)를 통해 웨이트(1040)에 전해지고, 그 웨이트(1040)에 의해 증폭된다. 그 증폭 과정에 탄성부재(1050)는 탄성 작용을 가하여 증폭을 강화하고 압전진동부재(320)에 가해지는 충격을 완화해준다. 그렇게 웨이트(1040)에 의해 증폭된 진동은 두 가지 전달경로 즉, 제1탄성부재(1051)->압전진동부재(320)->진동지지부재(1030)을 통하는 제1 전달경로와, 제1탄성부재(1051)->제2탄성부재(1052)를 통하는 제2 전달경로를 통해 동시적으로 하우징(1010)에 전달된다.
(카) 제11 실시예
도 35 내지 도 37은 제11 실시예에 따른 압전진동장치(1100)를 도시한다. 이 실시예의 압전진동장치(1100)는 제10 실시예의 압전진동장치(1000)에서 웨이트(1040)를 하우징 덮개(1016)에 탄성적으로 연결해주는 제3 탄성부재(1153)를 더 구비한 점에 특징이 있다. 제3 탄성부재(1153)는 제1탄성부재(1051)의 단부에서 일체로 연결되어 진동지지부재(1130)의 상단까지 연장되어 하우징 덮개(1014)의 내면에 결합된다.
따라서 웨이트(1040)에 의해 증폭된 진동은 제10 실시예의 두 가지 전달경로 외에, 웨이트(1040)-> 제3탄성부재(1153)를 통하는 제3전달경로를 통해서도 하우징 덮개(1014)로 전달된다.
(타) 제12 실시예
도 38 내지 도 40은 제12 실시예에 따른 압전진동장치(1200)를 도시한다. 이 실시예는 하나의 탄성부재(1250)를 채용하고 그 탄성부재(1250)가 웨이트(1240)에 결합되는 부위는 압전진동부재(320)와 마주보는 면이라는 점에서 제5 실시예와 유사하다.
압전진동조립체는 앞의 실시예와 비슷하게 압전진동부재(320), 진동지지부재(1230), 웨이트(1240), 탄성부재(1250), 결합캡(460)을 포함한다. 압전진동조립체의 구성을 살펴본다.진동지지부재(1230)는 비탄성체로 만들어지고, 하우징(1210)의 바닥판(1212)과 덮개(1214) 사이에 샌드위치 되는 유사 육면체형상의 몸체의 상면과 저면의 가운데에 사각형 홈(1235)이 마련되고 그 홈(1235)의 양 옆으로 체결돌기(1236, 1237)들이 마련된다. 또한 진동지지부재(1230)의 몸체의 일측에는 관통슬롯(1233)이 마련되고, 이관통슬롯(1233) 옆에 나란히 삽입홈(1234)이 마련된다. 이 진동지지부재(1230)의 관통슬롯(1233)에는 압전진동부재(320)의 전극단자(322)가 마련된 단부가 삽입되어 접합되어 진동작용점으로 작용하고, 압전진동부재(320)의 진동 시 최대변위를 나타내는 타측 단부에는 결합캡(460)이 씌워진다. 체결돌기(1236, 1237)들은 하우징 바닥판(1212)과 덮개(1214)에 마련된 체결공(1215a, 1216a)에 삽입되어 레이저 솔더링처리된다. 탄성부재(1250)는 직사각형 평판 탄성판재(1253), 이의 가운데 부분을 소정길이 오려서 위로 경사지게 들어 올린 경사 탄성판재(1255), 상기 평판 탄성판재(1253)의 일측 단부에 아래쪽으로 절곡되어 안쪽으로 꼬부라진 형태로 마련된 걸림고리(1254), 타측 단부 좌우 모서리에서 위로 연장된 두 개의 수직 연장부(1251), 그리고 이 두 개의 수직 연장부(1251) 각각에 마련된 체결돌기(1252a, 1252b)를 포함한다. 경사 탄성판재(1255)의 단부에는 체결돌기(1256)이 마련된다. 평판 탄성판재(1253)와 경사 탄성판재(1255)의 폭은 요구되는 탄성의 크기에 따라 적절히 정하면 되고, 필요 시 도시된 경사 탄성판재(1255)처럼 가운데 일부를 따낸다. 두 개의 수직연장부(1251)는 진동지지부재(1230)의 두 홈(1235) 안에 안치되고, 그 두 개의 수직연장부(1251)에 각각 마련된 돌기(1252a, 1252b)는 하우징 바닥판(1212)과 덮개(1214)에 각각 마련된 체결공(1215b, 1216b)에 삽입되어 레이저 솔더링처리된다. 탄성부재(1250)의 두 수직연장부(1251)와 연결된 일측 단부는 진동지지부재(1230)의 삽입홈(1234)에 삽입된다. 웨이트(1240)는 유사 직육면체 형상이며 일면에 체결홈(1242)이 마련된다. 이 체결홈(1242)에는 탄성부재(1250)의 경사 탄성판재(1255)의 체결돌기(1256)가 삽입되어 레이저솔더링으로 결합된다.
위와 같은 구성을 갖는 압전진동조립체를 하우징 바닥판(1212) 위에 배치하고 그 위를 하우징 덮개(1214)로 덮고 그 바닥판(1212)과 덮개(1214)를 레이저솔더링으로 접합하면 조립된 압전진동장치(1200)가 완성된다. 이 압전진동장치(1200) 역시 웨이트(1240)에 의해 증폭된 진동을 두 가지 전달경로를 통해 하우징(1210)으로 전달한다는 점에서는 앞의 실시예들과 같다. 즉, 압전진동부재(320)가 진동지지부재(1230)의 관통슬롯(1233)을 진동작용점으로 하여 진동을 하면 그 진동이 탄성부재(1250)의 경사 탄성판재(1255)를 통해 웨이트(1240)에 전달되고 그 웨이트(1240)에 의해 증폭된다. 증폭된 진동의 일부는 경사 탄성판재(1255)->걸림고리(1254)->압전진동부재(320)->진동지지부재(1230)를 통해 하우징(1210)으로 전달된다. 증폭된 진동의 나머지 일부는 경사 탄성판재(1255)->평판 탄성판재(1253)를 거쳐 하우징(1210)으로 전달된다.
이 실시예의 압전진동장치(1200)는 탄성부재(1250)의 형태를 단순화하여 부품의 조립성을 높이고 증폭 진동의전달효율을 강화한 구조이다. 두 가지 진동 전달경로의 종착지가 인접해 있으므로 진동이 집중되어 진동의 세기가 강화될 수 있다. 구체적으로, 하우징(510) 안의 수납공간의 위쪽 끝에 육면체형 몸체(532)로 된 진동지지부재(530)가 위치한다. 그 진동지지부재(530)의 저면에 마련된 체결돌기(534)는 탄성부재(550)의 선단부에 마련된 체결돌기(556)의 안쪽 홈에 삽입되어 레이저솔더링으로 접합된다. 그리고 그 체결돌기(556)는 바닥판(512)의 체결홈(516)에 삽입되어 레이저솔더링으로 접합된다. 이에 의해 진동지지부재(530)는 하우징 바닥판(512)과 밀착 결합된다. 진동지지부재(530)의 측면에는 수평방향으로 마련된 슬롯(536)에 압전진동부재(520)의 일측 단부가 삽입 접합되어 압전진동층(524)은 진동지지부재(530)에 의해 지지되고 전극단자(522)는 바깥으로 노출된다. 압전진동부재(520)의 타측 단부에는 결합캡(560)이 끼움 결합된다. 그 결합캡(560)은 수평방향으로 돌출부(564)가 마련된다. 탄성부재(550)는 탄성판재(553)와, 이의 양끝에 마련된 결합부(551) 및 걸림부(552)를 포함한 구조로 만든다. 걸림부(552)는 결합캡(560)의 돌출부(564)를 끼워서 걸리도록 탄성판재(553)의 끝에서 위로 수직 절곡된 후 안쪽으로 수평 절곡된 형태로 만들어진다. 결합부(551)는 T자 모양으로 되어 세 군데의 말단에 체결돌기(556)들이 형성된다. 탄성판재(553)는 가운데 부위에서 걸림부(552)까지는 대략 평평하고, 그 가운데 부위에서 결합부(551)까지는 아래쪽으로 경사진 형태로 만들어진다. 탄성판재(553)의 가운데 부위에는 체결돌기(554)들이 마련된다.
웨이트(540)는 압전진동부재(520)보다 더 넓은 폭을 가지며 가운데 부분이 압전진동부재(520)가 삽입되어 진동을 할 수 있도록 홈(542) 형태로 길이방향으로 파여 있고, 그 홈(542)의 말단부 근처는 더 깎아내 압전진동부재(520)의 말단부의 진동 공간을 보장해준다. 또한 그 홈(542)의 양쪽 옆 둔턱부의 가운데 부분에는 체결홈(546)들이 마련된다. 웨이트(540)는 결합캡(560)과 압전진동부재(520)의 대부분의 구간을 덮으면서도 그것들과는 직접 접촉하지 않는 대신, 탄성부재(550)와만 결합되어 그것에 의해 탄성적으로 지지된다. 이를 위해 탄성부재(550)의 체결돌기(554)들은 웨이트(540)의 체결홈(546)에 삽입되어 레이저솔더링으로 결합된다. 탄성판재(553)는 체결돌기(554)가 있는 그 부분만 웨이트(540)와 밀착되고 나머지 부분은 이격된다. 결합캡(560)의 돌출부(564)는 탄성판재(553)는 걸림부(552)에 끼움 결합된다. 이에 의해 압전진동부재(520)의 진동 시 최대변위를 나타내는 부위('최대변위부위'라 함)는 탄성부재(550)에 의해 웨이트(540)와 탄성적 결합을 이룬다. 또한, 탄성부재(550)의 결합부(551)에 마련된 체결돌기(556)들이 하우징 바닥판(512)에 마련된 체결홈(517)들에 삽입되어 레이저솔더링으로 결합된다. 이에 의해 웨이트(540)는 또한 탄성부재(550)를 통해 하우징(510)과 탄성적으로 결합된다. 은폐 시트 내지 접착시트(518)이 하우징 바닥판(512)에 부착된다.
이 실시예의 압진진동장치(500)는 하나의 탄성부재(550)가 압전진동부재(520)와 웨이트(540) 간의 탄성적 결합과 웨이트(540)와 하우징(510) 간의 탄성적 결합을 동시에 실현시켜주는 점에서 제3 및 제4 실시예와 같다.
이 압전진동장치(500)의 진동 메커니즘은 앞의 제3 실시예의 그것과 유사하다. 즉, 압전진동부재(520)의 수직방향 진동은 결합캡(560)과 탄성부재(550)를 통해 웨이트(540)에 전달되고, 웨이트(540)의 무게와 탄성부재(550)의 탄성작용에 의해 그 진동의 힘과 변위가 증폭된다. 그렇게 증폭된 진동은 다시 탄성부재(550)와 결합캡(560), 압전진동부재(520)를 거쳐 진동지지부재(530)를 통해 하우징 바닥판(512)에 전달된다(제1 전달경로). 이러한 진동 전달과는 별도로, 웨이트(540)에서 증폭된 그 진동은 탄성부재(550)를 거쳐 하우징 바닥판(512)으로 직접 전달된다(제2 전달경로).
(파) 그 밖에
위의 여러 실시예에서 웨이트에 의해 증폭된 진동이 탄성부재를 통해 하우징에 직접 전달되는 제2 진동전달경로는 그 종착점이 진동지지부재와 하우징의 내면이 접하는 지점인 것이 바람직하다. 제1 진동전달경로 또한 압전진동부재를 경유하여 그 종착점이 진동지지부재이다. 이렇게 두 개의 진동전달경로의 종착점이 같은 곳이므로 전달되는 진동력이 한 곳으로 집중될 수 있어서 강도가 세지는 효과가 있다. 특히 진동을 하우징에 전달하는 진동지지부재는 딱딱한 비탄성체로 만들어서 그 저면과 상면이 하우징의 바닥과 덮개에 밀착 결합되게 설치함으로써 하우징으로 전달되는 진동의 전달효율을 좋게 하는 것이 바람직하다.
실시예 1과 2에서, 압전진동부재(120, 220)와 탄성부재(150, 250)는 결합핀(170, 270)과 같은 결합수단을 통해 결합되고, 다른 실시예들도 별도의 결합수단을 이용하여 압전진동부재는 탄성부재와 결합하는 것을 제시한다. 하지만 탄성부재의 단부에 압전진동부재와 직접 결합할 수 있는 구조 또는 반대로 압전진동부재의 단부에 탄성부재와 직접 결합할 수 있는 구조를 마련하여 별도의 결합수단을 채용하지 않도록 디자인할 수도 있다. 또한,탄성부재와 압전진동부재 양 쪽 모두가 서로 직접 결합할 수 있는 구조를 자체적으로 가질 수도 있다.
제1 및 제2 실시예와 달리, 원형 또는 정사각형 압전진동부재의 중심을 진동지지부재에 고정하여 진동작용점이 되게 할 수도 있다. 그 경우, 그 압전진동부재는 가장자리 부위가 최대 변위를 나타내며 그 부위를 웨이트와 연결하는 형태로 구성할 수 있다. 또한 제3 내지 제12 실시예와 달리 직사각형 압전진동부재의 가운데 부분을 진동지지부재에 고정하여 진동작용점으로 삼을 수도 있다. 그 경우, 웨이트는 그 압전진동부재의 양쪽 단부와 연결하면 된다.
웨이트는 또한 위에서 내려 본 모양이 압전진동부재와 실질적으로 동일하거나 상당히 비슷하게 만들면 웨이트의 두께를 보다 얇게 만들 수 있어 공간 활용성이 좋아진다. 웨이트를 이와 같이 만들면 웨이트를 압전진동부재의 어느 부위에 결합시키든지 웨이트와 압전진동부재의 중심점의 위치가 서로 실질적으로 일치하여 안정된 진동을 얻을 수 있다. 또한, 웨이트는 압전진동부재에 대하여 그것의 진동방향축선 상에 결합하는 것이 바람직하다. 그렇게 결합되어 있을 때, 안정적으로 진동을 증폭시킬 수 있다. 또한, 웨이트는 압전진동부재의 진동에 의해 그와 함께 진동을 하면서 자신의 무게를 그 진동에 실어준다. 압전진동부재에 웨이트의 무게가 실리면 진동체의 무게가 늘어난 결과가 되어 압전진동부재 단독으로 진동할 때에 비해 진동력이 강화된다. 특히 교류 구동전압의 특정 주파수에서는 진동의 힘이 최대로 증폭(강화)된다. 상기 특정 주파수는 압전진동부재, 웨이트, 결합부재,진동지지부재 등의 각 구성요소의 물리적 제원과 물성적 특징에 따라 다른 값을 가지며, 실험에 의해 찾아낼 수 있다.
압전진동조립체는 자신의 고유진동수로 진동을 할 때 가장 큰 진동을 일으킨다(참고로, 본 발명자가 압전진동부재만을 단독 진동체로 이용하여 구동전압의 주파수를 가변시키면서 테스트 해본 바에 의하면, 압전진동부재의 진동 변위의 최대값과 최소값의 비가 거의 20배 정도까지 나타남). 진동체가 웨이트 없이 압전진동부재 단독으로 구성된 경우, 그 진동체의 공진점은 압전소자층의 고유진동수에 가깝기 때문에 압전진동부재가 그 공진점에서 최대 진동할 때 압전소자층에 흐르는 전류값이 상대적으로 높다. 이에 비해 진동체가 압전진동부재와 웨이트의 결합체 또는 그 결합체에 탄성부재가 더 부가되어 구성되는 경우, 그 진동체의 공진점은 압전소자층의 고유진동수와는 크게 멀어져서 그 진동체가 그 공진점에서 최대 진동을 일으킬 때 압전소자층에 흐르는 전류값은 상대적으로 낮아진다. 테스트에 의하면, 압전진동부재에 흐르는 전류 값이 전자의 경우 20mA인데 비해 후자의 경우 220μA여서, 거의 90배 정도의 차이가 나는 것을 확인할 수 있었다. 그러므로 진동체에 웨이트를 이용할 경우 전력 소모량을 크게 줄일 수 있음을 알 수 있다.
(4) 압전진동장치를 채용한 휴대용 전자기기
도 41은 본 발명에 따른 압전진동장치(100, 200, ..., 또는 1200)를 휴대용 전자기기(2000)의 진동수단으로 장착된 예를 도시한다. 압전진동장치(100, 200, ..., 또는 1200)를 진동수단으로 이용하기 위해, 전자기기(2000)는 압전진동장치(100, 200, ..., 또는 1200)가 장착되는 몸체부(2030)와, 압전진동장치(100, 200, ..., 또는 1200)의 구동전원으로 사용되는 배터리(2020)와, 이 배터리(2020)를 전원으로 이용하여 압전진동장치(100, 200,..., 또는 1200)가 진동을 발생시키도록 구동하는 데 필요한 전압을 만들어서 압전진동부재에 제공하는 구동제어부(2010)를 포함한다. 구동제어부(2010)는 배터리(2020) 전압을 압전진동부재의 진동에 필요한 구동전압으로 변환하는 기능과, 그 구동전압의 공급과 차단 등을 제어하는 기능 등을 갖는다. 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기능을 갖는 구동제어부(2010)를 구성하는 것은 어렵지 않을 것이므로 여기서는 그에 관해서는 설명을 생략한다. 만약, 압전진동장치(100, 200, ..., 또는 1200)가 설치되는 전기/전자 기기가 배터리전원이 아닌 일반 상용 전원을 이용하는 경우에는 구동제어부(2010)는 그 상용 전원으로부터 압전진동부재의 구동전압을 만들어내도록 구성한다. 구동제어부(2010)는 전자기기(2000)에 설치된 프로세서나 CPU, 그리고 인버터회로 등으로 구성할 수 있으며 보통 PCB 기판(2040)에 장착된다.
도 42는 하우징을 제외한 압전진동조립체(3000)만의 구성을 예시적으로 도시하며, 도 43은 그 압전진동조립체(3000)를 예컨대 디스플레이 패널의 테두리 4곳에 설치한 것을 보여준다. 위에서 제시한 제1 내지 제12 실시예들에 있어서, 하우징은 압전진동조립체(하우징을 제외한 나머지 구성요소들의 조립체)의 진동을 일차적으로 전달받는 진동전달대상물체인 동시에, 그 스스로 그 진동을 제3의 진동전달대상물체(압전진동장치가 설치되는 장치로서, 예컨대 휴대폰이나 디스플레이패널 등과 같은 전기/전자기기(2000, 3100)에 진동을 전달하는 역할을 한다. 또한, 하우징은 압전진동조립체의 조립과 설치를 용이하게 해주는 역할도 한다. 만약 이런 역할들이 압전진동조립체가 설치되는 진동전달대상물체가 제공할 수 있다면 하우징을 굳이 별도로 채용하지 않을 수 있다. 도42의 압전진동조립체(3000)는 도 43에 도시된 디스플레이 장치(3100)의 테두리에 설치하기에 적합하도록 제3 실시예의 압전진동조립체(하우징(310)을 제외한 구성요소들의 조립체)의 결합부(351)와 체결돌기(355) 부분만을 변경한 구조이다. 구조가 변경된 부분은 결합부(3351)의 폭을 좀 더 넓게 만들고 거기에 체결돌기(3355)를 배치한 점이다. 이러한 구조 변경은 디스플레이 장치(3100)의 테두리에 마련된 돌출부(3110)의 측벽과 그 테두리의 바닥면(3120)을 이용하여 압전진동조립체(3000)를 고정하기 위함이다. 돌출부(3110)의 측벽과 디스플레이 장치(3100)의 바닥면(3120)에는 체결홈(비도시)들을 마련할 필요가 있다. 이 체결홈(비도시)에 압전진동조립체(3000)의 진동지지부재(330)의 바닥에 마련된 체결돌기(335)와 탄성부재(350)의 결합부(3351)에 마련된 체결돌기(3355)를 각각 삽입하여 예컨대 레이저솔더링으로 결합한다. 이에 의해, 디스플레이 장치(3100)의 테두리 네 군데에 압전진동조립체(3000)가 설치된다. 디스플레이장치(3100)의 테두리가 하우징의 역할을 대신한 것이다.
도시하지는 않았지만, 이들 압전진동조립체(3000)는 구동전압을 공급받기 위해 전원부(비도시)와 연결되어야 함은 물론이다. 이런 구성에 의하면, 구동제어부(비도시)가 압전진동조립체(3000)의 구동전압의 공급을 제어함으로써 네 개의 압전진동조립체(3000)의 일부 또는 전부를 원하는 시간동안 진동하게 할 수 있다.
부호의 설명
2, 12c, 22c, 92c, 102c, 142c: 기판 142a, 142b: 압전소자층
4a, 4b, 9-1, 9-2, ..., 9-n, 12a, 12b, 92a, 92b, 102a, 102b,
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200: 압전진동장치
110, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 1010, 1210: 하우징
120, 320: 압전진동부재
130, 230, 330, 430, 530, 630, 730, 830, 930, 1030, 1230: 진동지지부재
140, 240, 340, 440, 540, 640, 740, 840, 1040, 1240: 웨이트
150, 160, 250, 350, 450, 550, 650, 670, 850, 950, 1050, 1150, 1250: 탄성부재
170: 결합핀
360, 460, 660, 1060: 결합캡
480: 압전진동조립체
2000: 압전진동장치가 설치된 전기/전자기기
본 발명이 개시하는 압전진동장치는 휴대폰이나 무선호출기, 휴대용 멀티미디어 재생장치(Potable MultimediaPlayer; PMP), 게임기, 리모콘, 마우스 등과 같은 전기/전자 기기의 진동수단 내지 알람수단으로 널리 이용될 수 있다.

Claims (23)

  1. 하우징; 및 상기 하우징 안에 설치된 압전진동조립체를 구비하며, 상기 압전진동조립체는, 탄성 기판의 적어도 한쪽 면에 압전물질층이 상부 및 하부 전극층 사이에 샌드위치된 압전진동층이 적어도 한 층 이상 적층된 구조로 되어 있고 상기 압전물질층의 양면에 걸리는 교류전압에 의해 상기 압전물질층이 압축과 신장을 교대로 반복함에 따라 특정 부위가 진동작용점이 되어 진동을 일으키는 압전진동부재; 일측이 상기 하우징에 고정되고 타측이 상기 압전진동부재의 상기 특정 부위를 붙잡아 지지하는 진동지지부재; 및 상기 압전진동부재에 결합되어 상기 압전진동부재의 진동에 의해 함께 진동하면서 자신의 무게로 진동을 증폭시키는 고비중의 물질로 이루어진 웨이트를 포함하는 압전진동장치에 있어서, 상기 압전진동부재의 진동시-최대변위부위와 상기 웨이트의 소정부위를 탄성적으로 결합시켜 상기 압전진동부재
    와 상기 웨이트 간에 진동을 탄성적으로 전달하는 제1탄성부재; 및 직접 또는 상기 제1탄성부재의 일부구간을 경유하여, 상기 웨이트를 상기 하우징의 내면의 제1지점에 탄성적으로 연결하는 제2탄성부재를 더 포함하며, 입력 교류전압에 의해 상기 압전진동부재가 상기 진동지지부재에 붙잡힌 부위를 진동작용점으로 하여 진동을 일으키면, 상기 웨이트도 함께 진동을 하면서 그 진동이 증폭되고, 증폭된 진동은 (i) 상기 제1탄성부재, 상기 압전진동부재, 상기 진동지지부재를 차례로 통하는 제1진동전달경로와 (ii) 상기 제2탄성부재만을 통하거나 또는 상기 제1탄성부재의 일부구간과 상기 제2탄성부재를 통하는 제2진동전달경로의 두 가지 진동전달경로를 통해 동시적으로 상기 하우징에 전달되도록 구성된 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 압전진동부재의 진동 시 최대변위부위를 상기 하우징의 내면의 제2지점에 탄성적으로 연결하는 제3탄성부재를 더 포함하여, 상기 웨이트에 의해 증폭된 진동은, 상기 제1 및 제2 진동전달경로 외에, 상기 제1탄성부재와 상기 제3탄성부재를 순차적으로 경유하는 제3진동전달경로를 통해서도 상기 하우징에 전달되도록 구성된 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 압전진동부재의 상기 진동시-최대변위부위에 외삽된 채 상기 제1탄성부재의 단부와 결합되어 상기 제1탄성부재와 상기 진동시-최대변위부위를 연결시키는 결합캡을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 제1탄성부재는 상기 압전진동부재와 상기 웨이트의 제1면 사이에, 그리고 상기 제2탄성부재는 상기 웨이트의 상기 제1면의 반대쪽 면인 제2면과 상기 하우징의 내면 사이에 각각 배치되어 있는 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  5. 제1항에 있어서, 상기 제1탄성부재는 상기 압전진동부재와 상기 웨이트의 제1면 사이에, 그리고 상기 제2탄성부재는 상기 웨이트의 상기 제1면과 상기 하우징의 내면 사이에 각각 배치되어 있는 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  6. 제1항에 있어서, 상기 압전진동부재는 폭보다 길이가 더 긴 직사각형이고 일측 단부가 상기 진동지지부재에 고정되어 있고 반대측 단부에는 결합캡이 외삽되어 있으며,상기 제1 탄성부재는 상기 압전진동부재의 상면 위쪽에 이격되어 나란히 배치된 상기 웨이트의 상면의 특정 부위와 상기 결합캡을 탄성적으로 연결해주며, 상기 제2 탄성부재는 상기 웨이트의 상면의 상기 특정 부위에서 상기 진동지지부재의 상단까지 연장된 지점에서 상기 하우징의 내면과 결합된 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  7. 제1항에 있어서, 상기 압전진동부재는 폭보다 길이가 더 긴 직사각형이고 일측 단부가 상기 진동지지부재에 고정되어 상기 진동작용점의 역할을 하고 반대측 단부에는 결합캡이 외삽되어 있으며, 상기 웨이트는 상기 압전진동부재보다 더 넓은 폭을 갖고 저면의 가운데 부분에 길이방향의 홈이 마련되어 있고 상기 홈의 양쪽 측벽의 상면에는 체결홈이 마련되어 있고, 상기 압전진동부재가 상기 홈 안에 배치되도록 상기 압전진동부재 위에 배치되며, 상기 제1 탄성부재와 상기 제2탄성부재는 일체형으로 연결되어 상기 압전진동부재의 진동시 최대변위부위에서 상기 압전진동부재의 상기 진동작용점 쪽으로 연장되어 상기 하우징에 고정되되, 상기 제1 탄성부재의 일측 단부가 상기 결합캡에 맞물려 결합되고, 상기 제2탄성부재와의 경계부위가 상기 웨이트의 상기 체결홈과 결합되며, 상기 제2탄성부재의 말단부는 상기 하우징의 내벽에 결합되는 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  8. 제1항에 있어서, 상기 제1탄성부재와 상기 제2탄성부재는 일체형 탄성 금속판재로 만든 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  9. 제1항에 있어서, 상기 하우징에 연결된 상기 제2탄성부재의 단부는 상기 진동지지부재와 상기 하우징의 내벽 사이에 샌드위치 되어 있는 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  10. 제1항에 있어서, 상기 제1 탄성부재가 상기 웨이트와 결합하는 부위는 상기 제2 탄성부재가 상기 웨이트와 결합하는 부위의 반대쪽 면에 위치하여, 상기 웨이트가 진동을 하는 동안에 상기 제1 탄성부재와 상기 제2 탄성부재는 압축과 신장을 서로 교호적으로 반복하는 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  11. 제1항에 있어서, 상기 제1 탄성부재가 상기 웨이트와 결합하는 부위는 상기 제2 탄성부재가 상기 웨이트와 결합하는 부위와 같은 쪽 면에 위치하여, 상기 웨이트가 진동을 하는 동안에 상기 제1 탄성부재와 상기 제2 탄성부재는 압축과 신장을 서로 동기적으로 반복하는 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  12. 하우징; 및 상기 하우징 안에 설치된 압전진동조립체를 구비하며, 상기 압전진동조립체는, 탄성 기판의 적어도 한쪽 면에 압전물질층이 상부 및 하부 전극층 사이에 샌드위치된 압전진동층이 적어도 한 층 이상 적층된 구조로 되어 있고 상기 압전물질층의 양면에 걸리는 교류전압에 의해 상기 압전물질층이 압축과 신장을 교대로 반복함에 따라 특정 부위가 진동작용점이 되어 진동을 일으키는 압전진동부재; 일측이 상기 하우징에 고정되고 타측이 상기 압전진동부재의 상기 특정 부위를 붙잡아 지지하는 진동지지부재; 및 상기 압전진동부재에 결합되어 상기 압전진동부재의 진동에 의해 함께 진동하면서 자신의 무게로 진동을 증폭시키는 고비중의 물질로 이루어진 웨이트를 포함하는 압전진동장치에 있어서, 상기 웨이트는 일측이 상기 압전진동부재의 진동시-최대변위부위에 결합되고, 상기 압전진동장치는, 상기 웨이트를 상기 하우징의 내면의 제1지점에 탄성적으로 연결하는 제1 탄성부재를 더 포함하며, 입력 교류전압에 의해 상기 압전진동부재가 상기 진동지지부재에 붙잡힌 부위를 진동작용점으로 하여 진동을 일으키면, 상기 웨이트도 함께 진동을 하면서 그 진동이 증폭되고, 증폭된 진동은 (i) 상기 압전진동부재와 상기 진동지지부재를 차례로 통하는 제1진동전달경로와 (ii) 상기 제1 탄성부재를 통하는 제2진동전달경로의 두 가지 진동전달경로를 통해 동시적으로 상기 하우징에 전달되도록 구성된 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  13. 제12항에 있어서, 상기 제1 탄성부재의 상기 웨이트와의 결합부위와 상기 하우징의 내면의 제2지점을 탄성적으로 연결시켜주는 제2 탄성부재를 더 포함하며, 상기 제1 지점과 상기 제2지점은 서로 마주보는 면에 위치하는 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  14. 제12항에 있어서, 상기 압전진동부재의 상기 진동시-최대변위부위에 외삽된 채 상기 웨이트에 마련된 홈에 삽입되어 상기 진동시-최대변위부위를 상기 웨이트에 걸려 함께 진동하도록 해주는 결합캡을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  15. 하우징; 및 상기 하우징 안에 설치된 압전진동조립체를 구비하며, 상기 압전진동조립체는, 탄성 기판의 적어도 한쪽 면에 압전물질층이 상부 및 하부 전극층 사이에 샌드위치된 압전진동층이 적어도 한 층 이상 적층된 구조로 되어 있고 상기 압전물질층의 양면에 걸리는 교류전압에 의해 상기 압전물질층이 압축과 신장을 교대로 반복함에 따라 특정 부위가 진동작용점이 되어 진동을 일으키는 압전진동부재; 일측이 상기 하우징에 고정되고 타측이 상기 압전진동부재의 상기 특정 부위를 붙잡아 지지하는 진동지지부재; 및 상기 압전진동부재에 결합되어 상기 압전진동부재의 진동에 의해 함께 진동하면서 자신의 무게로 진동을 증폭시키는 고비중의 물질로 이루어진 웨이트를 포함하는 압전진동장치에 있어서, 상기 압전진동부재의 진동시-최대변위부위와 상기 웨이트의 소정부위를 탄성적으로 결합시켜 상기 압전진동부재
    와 상기 웨이트 간에 진동을 탄성적으로 전달하는 제1탄성부재; 및 상기 압전진동부재의 진동시-최대변위부위와 상기 하우징의 내면의 제1지점을 탄성적으로 결합시켜 상기 압전진동부재와 상기 웨이트의 진동을 상기 하우징에 탄성적으로 전달하는 제2탄성부재를 더 포함하며, 입력 교류전압에 의해 상기 압전진동부재가 상기 진동지지부재에 붙잡힌 부위를 진동작용점으로 하여 진동을 일으키면, 상기 웨이트도 함께 진동을 하면서 그 진동이 증폭되고, 증폭된 진동은 (i) 상기 제1탄성부재, 상기 압전진동부재, 상기 진동지지부재를 차례로 통하는 제1진동전달경로와 (ii) 상기 제1탄성부재와 상기 제2탄성부재를 통하는 제2진동전달경로의 두 가지 진동전달경로를 통해 동시적으로 상기 하우징에 전달되도록 구성된 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  16. 제15항에 있어서, 상기 웨이트를 상기 하우징의 내면의 제2지점에 탄성적으로 연결하는 제3탄성부재를 더 포함하여, 상기 웨이트에 의해 증폭된 진동은, 상기 제1 및 제2 진동전달경로 외에, 상기 제3탄성부재를 통해서도 상기 하우징에 전달되도록 구성된 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  17. 제1, 12, 15항 중 어느 하나에 있어서, 상기 하우징 안에 설치된 상기 압전진동조립체가 복수 개이며, 상기 복수개의 압전진동조립체는 진동방향이 서로 평행하거나 또는 직교하는 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  18. 제1, 12, 15항 중 어느 하나에 있어서, 상기 하우징의 외면을 상기 압전진동장치가 설치되는 진동전달대상물체에 접착시키는 접착시트를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  19. 제1, 12, 15항 중 어느 하나에 있어서, 상기 압전진동부재는, 탄성 기판과 상기 탄성 기판의 상면과 하면에 각각 적층된 제1 및 제2 압전진동층을 포함하며, 상기 제1 및 제2 압전진동층 각각은 상기 제1 및 제2 탄성 기판 위에 복수의 전극층과 복수의 압전물질층이 번갈아 포개지는 형태로 적층된 다층구조이고, 상기 복수의 압전물질층은 압전세라믹으로 이루어지고 수직 적층된 n 개의 압전소자층을 포함하며, 상기 복수의 전극층은, 최저위 압전소자층의 저면에 길이방향을 따라 서로 이격되어 나란히 도포된 제1a 및 제1b 베이스전극층과, 상기 복수의 압전물질층의 상면마다 도포된 제1 내지 제n 전극층을 포함하며, 짝수 층의 압전소자층의 상면에 배치된 전극층은 상기 제1a 베이스전극층에 공통 연결되고, 홀수 층의 압전소자층의 상면에 배치된 전극층은 상기 제1b 베이스전극층에 공통 연결되는 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  20. 제19항에 있어서, 상기 탄성 기판은, 서로의 옆에 이격되어 나란히 병치되어 전기적으로 서로 절연되어 있는 제1 및 제2 도전성 금속박판을 포함하며, 상기 제1 및 제2 도전성 금속박판은 상기 제1a 및 제1b 베이스전극층에 각각 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  21. 제1, 12, 15항 중 어느 하나에 있어서, 상기 진동지지부재는 상기 하우징으로의 진동전달효율을 좋게 하기 위해 저면과 상면이 상기 하우징의 바닥과 덮개에 밀착 결합된 딱딱한 비탄성체로 구성되고, 몸체의 소정 높이에 슬롯이 마련되어 상기 압전진동부재의 단부가 상기 슬롯에 삽입 고정되어 상기 진동작용점으로 작용하도록 해주는 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  22. 제1, 12, 15항 중 어느 하나에 있어서, 상기 제2 진동전달경로의 종착점은 상기 진동지지부재와 상기 하우징의 내면이 접하는 지점인 것을 특징으로 하는 압전진동장치.
  23. 몸체부;
    전원부;
    상기 몸체부의 소정의 위치에 장착되며, 진동을 발생시키는 제1항, 제12항, 제15항 중 어느 하나의 항에 기재된 압전진동장치; 및 상기 전원부의 전원을 이용하여 상기 압전진동장치가 진동을 발생시키는 데 필요한 전압을 만들어 상기 압전진동부재에 대한 상기 전압의 공급을 제어함으로써 상기 압전진동장치의 진동을 제어하는 구동제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자기기.
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