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    • 81. 发明申请
    • 圧電ポンプ
    • 压电泵
    • WO2008007634A1
    • 2008-01-17
    • PCT/JP2007/063645
    • 2007-07-09
    • 株式会社村田製作所平田 篤彦金井 俊吾神谷 岳
    • 平田 篤彦金井 俊吾神谷 岳
    • F04B43/04H01L41/09H01L41/22
    • F04B43/046H01L41/0471H01L41/083H01L41/0973H01L41/257
    • 【課題】比較的低い駆動電圧でも圧電素子の中央部に大きな変位量を得るとともに、マイグレーションによるショートの発生を防止できる圧電ポンプを提供する。 【解決手段】ポンプ本体1に形成したポンプ室2を圧電素子21によって閉じ、圧電素子に電圧を印加することによって、その中心領域と周辺領域とを逆方向に屈曲変位させ、ポンプ室2の容積変化を生じさせる圧電ポンプである。圧電素子21は複数の圧電体層を電極を間にして積層したものであり、各圧電体層内において中心領域と周辺領域とが厚み方向に互いに逆方向に分極されており、各圧電体層内において中心領域と周辺領域とに厚み方向に同一方向の電圧が印加されるように電極が形成されている。圧電体層の同一面上に形成された電極には同一電位の電圧が印加されるため、マイグレーションによる短絡を防止できる。
    • 为了提供一种能够在压电元件的中心部分获得大位移量的压电泵,即使驱动电压相对较低并且防止由迁移引起的短路的产生。 解决问题的手段压电泵通过压电元件(21)封闭在泵体(1)中形成的泵室(2),并向压电元件施加电压以使其中心区域及其周边 区域,以便产生泵室(2)的体积变化。 压电元件(21)由层叠电极的多个压电层形成。 在每个压电层中,中心区域和外围区域在厚度方向上以相反的方向极化,并且形成电极,使得相同方向的电压在厚度方向上的中心区域和周边区域施加 每个压电层。 由于对形成在压电层的同一表面上的电极施加相同电位的电压,所以可以防止归因于迁移的短路。
    • 83. 发明申请
    • PIEZOELECTRIC DEVICES AND METHODS AND CIRCUITS FOR DRIVING SAME
    • 压电装置及其驱动方法和电路
    • WO2005097508A3
    • 2007-07-19
    • PCT/US2005011342
    • 2005-04-04
    • PAR TECHNOLOGIES LLCVOGELEY JAMESBLOUNT JIMJONES GARTH S
    • VOGELEY JAMESBLOUNT JIMJONES GARTH S
    • F04B17/00B41J29/38F04B43/00F04B43/04
    • F04B43/0081F04B43/046F04B2201/0201F04B2205/03
    • A drive circuit (18) produces a drive signal having a waveform of a predetermined waveform shape for a device (10) having a piezoelectric actuator (14). The drive circuit (14) includes a memory (140) which stores waveform shape data which is utilized by the drive circuit in producing the drive signal. The drive circuit utilizes the waveform shape data so that, for each of plural points comprising a period of the waveform, the drive signal has an appropriate amplitude for the predetermined waveform shape. The waveform shape data has preferably been prepared to optimize one or more operational parameter(s) of the device. Preferably the waveform shape data has been prepared by solving a waveform equation, the waveform equation having coefficients determined to optimize at least one operational parameter of the device. The number of coefficients determined for the waveform equation depends on the number of harmonics of the waveform that are within a bandwidth of the device. Other aspects concerns devices which utilize the drive circuit, methods for operating devices, the memory (212) which is utilized by the drive circuit (e.g., the drive circuit which produces the drive signal for the device having the piezoelectric actuator) to store the waveform shape data, as well as apparatus and method for generating the optimized waveform shape data.
    • 驱动电路(18)为具有压电致动器(14)的装置(10)产生具有预定波形形状的波形的驱动信号。 驱动电路(14)包括存储器(140),存储由驱动电路用于产生驱动信号的波形形状数据。 驱动电路使用波形形状数据,使得对于包括波形的周期的多个点中的每一个,驱动信号对于预定波形形状具有适当的幅度。 优选地,波形形状数据被准备好优化装置的一个或多个操作参数。 优选地,波形形状数据是通过求解波形方程式来制备的,波形方程式具有被确定为优化装置的至少一个操作参数的系数。 为波形方程确定的系数数取决于在设备带宽内波形的谐波数。 其他方面涉及利用驱动电路的装置,用于操作装置的方法,由驱动电路利用的存储器(212)(例如,产生具有压电致动器的装置的驱动信号的驱动电路)来存储波形 形状数据,以及用于生成优化的波形形状数据的装置和方法。
    • 85. 发明申请
    • MEMBRANE PUMP
    • 膜泵
    • WO2007055642A1
    • 2007-05-18
    • PCT/SE2006/001278
    • 2006-11-12
    • STENBERG, Johan
    • STENBERG, Johan
    • F04B45/047F04B43/04F04B17/04H02K33/00
    • H02K33/02F04B35/045F04B45/047
    • The present invention is an electromagnetic driven membrane pump, comprised of a pump housing inside which at least one, to at least one intake and at least one outlet, pump chamber (15) is formed and delimited between a gable of the pump housing and at least one to the pump housing's wall attached and completely sealed membrane (14), that is attached to a, in the pump housing's axial direction running axle (13), that is suspended in at least two, in the axle's longitudinal direction separated suspensions. At least one of the suspensions is comprised of a flat spring (9) attached to the axle, in a radial direction out toward the pump housing's wall (4). The axle is comprised of a magnetic material to be driven by a magnetic field from an electromagnet (7) for oscillation in its longitudinal direction and moving the membrane in a corresponding oscillating movement. The flat spring (9) is comprised of an inner and at least one outer part, at which the outer part /parts are attached to the pump housing and the inner part to the axle (13). These parts are connected with one another by two elastic legs, arranged at each side of the point where the spring is attached to the axle (13).
    • 本发明是一种电磁驱动膜泵,其包括泵壳体,在壳体内至少一个至少一个进气口和至少一个出口泵室(15)形成并限定在泵壳体的山墙和 至少一个连接到泵壳体壁上并且完全密封的膜(14),其连接到泵壳体的轴向运行轴(13)中,该轴在轴的纵向方向上悬挂在至少两个分离的悬架中。 悬架中的至少一个由附接到轴的扁平弹簧(9)组成,朝向泵壳体的壁(4)的径向方向。 该轴由磁性材料组成,该磁性材料由来自电磁体(7)的磁场驱动,用于在其纵向方向上振荡,并以相应的振荡运动移动膜。 板簧(9)由内部和至少一个外部部分组成,外部部件/部件附接到泵壳体,内部部件连接到轴(13)。 这些部件通过两个弹性腿彼此连接,弹性腿布置在弹簧附接到轴(13)的点的每一侧。
    • 89. 发明申请
    • マイクロポンプおよびマイクロポンプシステム
    • MICROPUMP和MICROPUMP系统
    • WO2007000905A1
    • 2007-01-04
    • PCT/JP2006/312125
    • 2006-06-16
    • シャープ株式会社小城 良章
    • 小城 良章
    • F04B43/04B81B3/00
    • F04B43/043B81B2201/036
    •  マイクロポンプ(1)においては、流路基板(2)に、一端部と他端部とを有し内部に液体を貯留する圧力室(3)が設けられ、この圧力室(3)の一端部には、液体の流れる向きによって異なる流路抵抗を有する流路(4)が接続され、圧力室(3)の他端部は開放部とされている。また、圧力室(3)内の液体に対して、一端部と他端部との間にわたって伝播する圧力波を発生させるためのアクチュエータ(6)が設けられている。この構成により、従来のものに比べ構造が簡単化され、小型化されたマイクロポンプ及びマイクロポンプシステムを提供することができる。
    • 在微型泵(1)中,通道基板(2)具有一端和另一端的压力室(3),其中包含液体,通道(4)的通道阻力根据流量方向而变化 液体连接到压力室(3)的一端,并且压力室(3)的另一端是开口部分。 此外,微型泵具有用于在压力室(3)中的液体中产生压力波的致动器(6),压力波在腔室(3)的一端和另一端之间传播。 微型泵和微型泵系统具有更简单的结构,并且尺寸比传统的小。