BRPI0904267A2 - conversor de fonte de alimentação piezelétrico - Google Patents

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Abstract

CONVERSOR DE FONTE DE ALIMENTAçãO PIEZELéTRICO. Trata-se de um conversor de fonte de alimentação piezelétrico em que um elemento piezelétrico é usado para substituir um capacitor convencional devido à sua característica de ressonância mecânica; o referido elemento piezelétrico é capaz de conter maior capacitância do que o referido capacitor convencional, além de sua resistência parasita ser menor do que a de um capacitor comum. Por meio da ressonância entre um elemento indutivo adicionado externamente, um capacitor piezelétrico e a referida ressonância do referido elemento piezelétrico em si, o referido elemento piezelétrico é capaz de transmitir energia elétrica com eficácia, atingido assim uma grande energia de saída. Sendo assim, o referido capacitor piezelétrico é capaz de solucionar as desvantagens dos referidos capacitores convencionais, que possuem baixa resistência à tensão elétrica, grande corrente de vazamento e pouca energia de saída.

Description

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "CONVERSOR DE FONTE DE ALIMENTAÇÃOPIEZELÉTRICO".
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO
Campo da Invenção
A presente invenção refere-se a um conversorde fonte de alimentação piezelétrico e, especialmente, a umconversor de fonte de alimentação capaz de aumentar sua energiade saída por meio de elementos piezelétricos.
DESCRIÇÃO DA TÉCNICA ANTERIOR
Hoje em dia, mais e mais dispositivoseletrônicos portáteis são capazes de oferecer várias funçõesavançadas, como, por exemplo, telas coloridas, áudio estéreo,hiper-conexões (como GPRS, conexão sem fio e Bluetooth) eregistro de fotos e vídeos. Ao contrário dos dispositivoseletrônicos portáteis existentes, em geral volumosos einconvenientes, o que os consumidores desejam é que o designdos produtos não tenha somente tamanho compacto, perfil fino,peso leve e operação facilitada, mas a bateria também deve sercapaz de oferecer alimentação o suficiente para períodos deoperação longos o bastante. Essa necessidade do consumidorcolocou os engenheiros de projeto de circuitos em um dilema:eles devem ser capazes de oferecer muito mais energia ao sistemae mais conjuntos de tensão elétrica, contudo, o espaço ocupadopelo equipamento da fonte de alimentação e a bateria dodispositivo eletrônico portátil têm de ser reduzidos regularmente.A fim de satisfazer todos esses requisitostécnicos, os engenheiros de projeto devem adotar fontes dealimentação de maior eficácia, contudo, no circuito de umconversor de fonte de alimentação comum, um capacitor comumé conectado a um indutor em série ou em paralelo para arealização do efeito de ressonância, porém, no caso em que atensão elétrica de um sinal de entrada em um capacitor comum égrande demais, isso levaria a uma enorme corrente de vazamento,tornando a eficácia da transmissão de energia não muitosatisfatória. Além disso, a resistência à tensão elétrica docapacitor comum não é suficiente, portanto, a falha na operaçãopode resultar na explosão do capacitor e, com isso, há o perigo deincêndio. Sendo assim, as funções e o desempenho dosconversores de fonte de alimentação convencionais não são muitosatisfatórios e há grande margem para melhorias.
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
Em vista aos problemas e desvantagens datécnica anterior, a presente invenção apresenta um conversor defonte de alimentação piezelétrico com o intuito de superar os taisproblemas.
O objetivo principal da presente invenção é o deoferecer um conversor de fonte de alimentação piezelétrico emque elementos piezelétricos de estrutura simples são utilizados emconjunto com um transformador comum a fim de oferecer energiade saída de várias linhas, atingindo assim o resultado de grandesaída de energia.Outro objetivo da presente invenção é o deoferecer um conversor de fonte de alimentação piezelétrico emque elementos piezelétricos de estrutura simples são utilizadospara substituir os capacitores comuns. Visto que a corrente devazamento de um elemento piezelétrico é pequena, sua resistênciaà tensão elétrica é alta, sem perigo de incêndio devido aosuperaquecimento, e, portanto, sua confiabilidade também é alta;dessa forma, eles podem ser usados para resolver o problema derisco de incêndio dos conversores de fonte de energiaconvencionais devido à baixa resistência à tensão elétrica destes eao superaquecimento causado pelos capacitores neles contidos.Além disso, devido ao tamanho compacto e ao perfil deembalagem fino, os elementos piezelétricos garantem umavantagem excelente no mercado competitivo.
A fim de atingir o objetivo supramencionado, apresente invenção oferece um conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico usado para converter corrente de CA em corrente deCC compreendendo: um transformador, pelo menos um primeiroelemento piezelétrico e pelo menos um segundo elementopiezelétrico. Em tal conversor, o transformador é munido de umlado primário e um lado secundário; uma extremidade do pelomenos um primeiro elemento piezelétrico é conectada ao ladoprimário, com sua outra extremidade sendo usada para receberuma tensão de pulso e transmiti-la para o lado primário. A saídado conversor de fonte de alimentação é munida de pelo menos umsegundo elemento piezelétrico do lado secundário e é usada paratransmitir uma tensão de CC a uma carga externa pela realizaçãodas operações necessárias.
Ademais, a presente invenção oferece outroconversor de fonte de alimentação piezelétrico, este usado paraconverter uma corrente de CA em uma corrente de CAcompreendendo: um transformador e pelo menos um primeiroelemento piezelétrico. Em tal conversor, o transformador émunido de um lado primário e um lado secundário; umaextremidade do pelo menos um primeiro elemento piezelétrico éconectada ao lado primário, com sua outra extremidade sendousada para receber uma tensão de pulso e transmiti-la para o ladoprimário, e o lado secundário é usado para transmitir uma tensãode CA a uma carga externa pela realização das operaçõesnecessárias.
Outras áreas de aplicabilidade da presenteinvenção transparecerão na descrição detalhadaapresentada a seguir. No entanto, deve-se compreenderque, embora indiquem concretizações preferidas dapresente invenção, a descrição detalhada e os exemplosespecíficos são dados a título meramenteexemplificativo, visto que várias alterações emodificações incluídas na essência e no âmbito dapresente invenção transparecerão aos versados na técnicapela leitura da descrição detalhada.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOSOs desenhos relacionados com referência àdescrição detalhada da presente invenção, que será apresentadamais adiante, são brevemente descritos a seguir, nos quais:
A Fig. 1 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade meia-ponte de acordo com a primeira concretização dapresente invenção;
A Fig. 2(A) é o diagrama esquemático de umoscilador piezelétrico de acordo com a primeira concretização dapresente invenção;
A Fig. 2(B) é o circuito equivalente de umoscilador piezelétrico de acordo com a primeira concretização dapresente invenção;
A Fig. 2(C) é o circuito equivalente de umcapacitor piezelétrico de acordo com uma concretização dapresente invenção;
A Fig. 3 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade ponte completa de acordo com a segunda concretização dapresente invenção;
A Fig. 4 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade ponte completa de acordo com a terceira concretização dapresente invenção;
A Fig. 5 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade ponte completa de acordo com a quarta concretização dapresente invenção;
A Fig. 6 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade ponte completa de acordo com a quinta concretização dapresente invenção;
A Fig. 7 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade meia-ponte de acordo com a sexta concretização da presenteinvenção;
A Fig. 8 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade meia-ponte de acordo com a sétima concretização da presenteinvenção;
A Fig. 9 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade ponte completa de acordo com a oitava concretização dapresente invenção;
A Fig. IO(A) é o circuito equivalente de umoscilador piezelétrico isolante de acordo com uma concretizaçãoda presente invenção;
A Fig. IO(B) é uma vista em seção cruzada deum oscilador piezelétrico isolante de acordo com umaconcretização da presente invenção;
A Fig. 11 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade meia-ponte de acordo com a nona concretização da presenteinvenção;
A Fig. 12 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico de CA para CA emmeia-ponte de acordo com a décima concretização da presenteinvenção;
A Fig. 13 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade ponte completa de acordo com a décima primeiraconcretização da presente invenção;
A Fig. 14 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade ponte completa de acordo com a décima segunda concretizaçãoda presente invenção;
A Fig. 15 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade ponte completa de acordo com a décima terceira concretizaçãoda presente invenção;
A Fig. 16 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade ponte completa de acordo com a décima quarta concretizaçãoda presente invenção;
A Fig. 17 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade ponte completa de acordo com a décima quinta concretizaçãoda presente invenção;A Fig. 18 é ο diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade meia-ponte de acordo com a décima sexta concretização dapresente invenção; e
A Fig. 19 é o diagrama esquemático de . umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade meia-ponte de acordo com a décima sétima concretização dapresente invenção;
DESCRIÇÃO DETALHADA DACONCRETIZAÇÃO PREFERIDA
O propósito, a construção, as características, asfunções e as vantagens da presente invenção serão apreendidos ecompreendidos com mais precisão pela leitura da descriçãodetalhada a seguir com referência aos desenhos em anexo.
Em primeiro lugar, a Fig. 1 é o diagramaesquemático de um conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico usado em entrada de meia-ponte de acordo com aprimeira concretização da presente invenção. Conforme ilustra aFig. 1, o conversor de fonte de alimentação piezelétrico inclui: umtransformador 11, pelo menos um primeiro elemento piezelétricoe pelo menos um segundo elemento piezelétrico. Em talconversor, o transformador 11 é munido de um lado primário 111e de um lado secundário 112. O lado primário do transformador11 é utilizado como um indutor e é conectado em série aoprimeiro elemento piezelétrico para formar um circuito deressonância; ao passo que a capacitância intrínseca do primeiroelemento piezelétrico é utilizada como o oscilador piezelétrico 12e este é usado para substituir um capacitor em um conversor defonte de alimentação convencional. Em tal conversor, conformeilustra a Fig. 2(A), o oscilador piezelétrico 12 revelado napresente concretização é formado por um substrato 21 na formade uma placa circular feita de material piezelétrico. Obviamente,seu formato pode ser quadrangular, retangular ou algum outroformato geométrico; em seguida, duas camadas de condução 22 e23 do mesmo formato circular feitas de pasta de prata, pasta decobre ou pasta de níquel são formadas respectivamente por todaou em parte de uma superfície anterior ou posterior do substrato21, de modo a formar os dois eletrodos do oscilador piezelétrico12 responsáveis por guiar a corrente. Agora, far-se-á referência àFig. 2 (B) para um circuito equivalente do oscilador piezelétrico12. Neste circuito equivalente, são ilustrados, respectivamente,um resistor equivalente R, um indutor equivalente L e umcapacitor equivalente Ca representando a característica mecânicae um capacitor estático Cb representando a característica elétrica.Na presente concretização, o lado primário 111 do transformador11 é usado como um indutor para formar um circuito deressonância em meia-ponte. Como tal, quando o circuito deressonância ressoa, o oscilador piezelétrico 12 é usado paraarmazenar energia elétrica e possui características piezelétricas;sendo, portanto, capaz de ajustar o fator de potência e, então,transmitir a energia. Visto que a resistência parasita de umelemento piezelétrico é menor do que a de um capacitor comum,ele é capaz de chegar ao resultado de grande energia de saída.Nele, a grandeza de um capacitor estático Cb representando acaracterística elétrica é determinada pela dimensão da placapiezelétrica; e o resistor equivalente R, o indutor equivalente L eo capacitor equivalente Ca representando a característicamecânica são usados em conjunto e para auxiliar o capacitorestático Cb a aumentar a capacitância equivalente geral da placapiezelétrica. Visto que a ramificação do resistor equivalente R, doindutor equivalente L e do capacitor equivalente Ca é derivada daoscilação da estrutura, então, quanto menor a distância entre suafreqüência de operação e sua freqüência de ressonância, maior acapacitância efetiva do resistor equivalente R, do indutorequivalente L e do capacitor equivalente Ca que pode ser obtida e,por conseguinte, maior também toda a capacitância equivalentedo elemento piezelétrico que pode ser aumentada. No caso de umcapacitor comum, ele é munido somente das características docapacitor estático Cb, ao passo que, uma vez que um osciladorpiezelétrico 12 é auxiliado por sua oscilação piezelétrica, ele podeatingir uma capacitância maior.
Quando o valor do resistor equivalente R émuito pequeno, o indutor Leo capacitor Ca do circuitoequivalente podem ser conectados em série para formar umcapacitor equivalente com um valor de capacitância de Ca/(1 - ü2χ Ca χ L), onde ü representa uma freqüência de operação (rad/s).Como tal, o valor Ca/(l-ü2*Ca*L) é positivo quando uma placapiezelétrica é oscilada em uma freqüência menor do que suafreqüência de ressonância e negativo quando a placa piezelétrica éoscilada em uma freqüência maior do que sua freqüência deressonância. Isso quer dizer que o indutor Leo capacitor Caformados pela oscilação da estrutura piezelétrica são capazes deoferecer um capacitor equivalente adicional quando foremoscilados em uma freqüência menor do que sua freqüência deressonância. Sendo assim, quando uma placa piezelétrica éoperada em uma freqüência menor do que sua freqüência deressonância, a capacitância geral de um oscilador piezelétrico 12 éa soma de Ca/(l-ü2*Ca*L) do indutor L e do capacitor Ca mais acapacitância do capacitor Cb. Sendo assim, quanto mais suafreqüência de operação se aproxima de sua freqüência deressonância, maior o valor Ca/(l-ü2*Ca*L) obtido. Dessa forma,quando a placa piezelétrica é operada perto de sua freqüência deressonância, ela é capaz de obter a maior capacitância possível.
Pelos motivos supramencionados, um oscilador piezelétrico 12 écapaz de ter uma capacitância maior do que a de um capacitorcomum e uma resistência parasita do elemento piezelétrico em sié menor do que a de um capacitor comum, logo, o osciladorpiezelétrico 12 é capaz de proporcionar energia de saídaaumentada de várias linhas, aumentando assim a eficácia daconversão de energia.
O segundo elemento piezelétrico encontra-se nolado secundário 112 do transformador; a capacitância intrínsecado segundo elemento piezelétrico é usada como o capacitorpiezelétrico 13 e este é usado para substituir o capacitor em umconversor de fonte de alimentação convencional. Neste caso,conforme ilustra a Fig. 2(C), o capacitor piezelétrico 13 reveladona presente concretização é um capacitor piezelétrico 13 em umcircuito equivalente. Neste circuito equivalente, é ilustrado umresistor equivalente R, um indutor equivalente L, um capacitorequivalente Ca e um capacitor estático Cb. O capacitorpiezelétrico 13 encontra-se na tensão elétrica de saída de CC, adiferença entre o capacitor piezelétrico 13 e o osciladorpiezelétrico 12 é que o capacitor piezelétrico 13 tem polaridade(positiva e negativa). A diferença entre o capacitor piezelétrico 13e um capacitor comum é que, na presente concretização, no casodo oscilador piezelétrico 12 e do capacitor piezelétrico 13, suascorrentes de vazamento são pequenas e suas resistências à tensãoelétrica são altas, eliminando o risco de superaquecimento e, porconseguinte, de incêndios, logo, a confiabilidade de ambos alta e,dessa forma, eles podem ser usados para resolver os problemas derisco de incêndio dos conversores de fonte de alimentaçãoconvencionais resultantes da baixa resistência à tensão elétricadestes e do superaquecimento causado pelos capacitores nelescontidos. Além disso, devido ao tamanho compacto e ao perfil deembalagem fino, o oscilador piezelétrico 12 e o capacitorpiezelétrico 13 garantem uma vantagem excelente no mercadocompetitivo.
O lado secundário 112 do transformador 11 éconectado a dois diodos Dl e D2, e os diodos Dl e D2 sãoconectados a um indutor de filtro 14, respectivamente. O segundoelemento piezelétrico é conectado ao indutor de filtro 14 paraformar um circuito retificador de filtro de saída. Visto que osdiodos Dl e D2 têm características de condução elétricaunidirecional, eles podem ser usados para converter a tensão deCA de direções e grandezas alternadamente variantes em tensãode CC, logo, eles são usados para o fim de retificar a corrente.
Quando a tensão elétrica de entrada do ladoprimário 111 é positiva, então, a tensão elétrica de entradainduzida no lado secundário 112 também é positiva. Quando atensão elétrica de entrada está em seu semicírculo positivo, aextremidade superior do lado secundário 112 do transformador 11é positiva e a inferior é negativa, então, o diodo Dl é polarizadoadiante, assim, a corrente pode fluir do diodo Dl para o capacitorpiezelétrico 13 atravessando o indutor de filtro 14 para prosseguircom o carregamento do capacitor piezelétrico 13; por outro lado,neste momento, o diodo D2 é polarizado de volta e está em umacondição de circuito aberto equivalente e, portanto, não hácorrente fluindo através dele. Quando a tensão elétrica de entradaestá em seu semicírculo negativo, a extremidade superior do ladosecundário 112 do transformador 11 é negativa e a inferior épositiva, então, o diodo Dl é polarizado de volta, assim, não háfluxo de corrente através dele; porém, neste momento, o diodo D2é polarizado adiante e, portanto, a corrente pode fluir do diodo D2para o capacitor piezelétrico 13 atravessando o indutor 14 paraprosseguir com o carregamento do capacitor piezelétrico 13. Pormeio das operações supramencionadas, o capacitor piezelétrico 13pode ser usado para transmitir tensão de CC de saída a uma cargaexterna pela realização das operações necessárias.
Agora, far-se-á referências às Figs. 1 e 3 aomesmo tempo. A Fig. 3 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade ponte completa de acordo com a segunda concretização dapresente invenção. A estrutura e a operação da segundaconcretização são as mesmas descritas para a primeiraconcretização da Fig. 1. Sendo assim, as partes semelhantes nãoserão repetidas para fins de concisão. Entretanto, a diferença éque, na segunda concretização, são oferecidos dois primeiroselementos piezelétricos, e suas características intrínsecas decapacitância são usadas como um primeiro oscilador piezelétrico31 e um segundo oscilador piezelétrico 32, os quais se encontramno lado primário 111 do transformador 11 e usam o lado primáriodo transformador 11 para formar um circuito de ressonância deponte completa. Os osciladores piezelétricos 31 e 32 encontram-se nas duas extremidades do lado primário 111. O primeirooscilador piezelétrico 31 e o segundo oscilador piezelétrico 32 sãousados para receber tensão de pulso. Quando o circuito deressonância ressoa, o efeito piezelétrico produzido é usado paraaumentar a capacitância e transferi-la para o lado primário 111,desse modo, pode-se atingir uma maior saída de energia do que seutilizando um único oscilador piezelétrico.
Agora, far-se-á referências às Figs. 3 e 4 aomesmo tempo. A Fig. 4 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade ponte completa de acordo com a terceira concretização dapresente invenção. A estrutura e a operação da terceiraconcretização são as mesmas descritas para a segundaconcretização da Fig. 3. Sendo assim, as partes semelhantes nãoserão repetidas para fins de concisão. Entretanto, a diferença éque, na terceira concretização, pelo menos uma derivação central41 é incluída no transformador 11 e posicionada no centro do ladosecundário 112, e as diferenças de tensão elétrica da derivaçãocentral 41 para as duas extremidades são iguais.
Quando a tensão elétrica de entrada está em seusemicírculo positivo, então, o diodo Dl é polarizado adiante,assim, a corrente pode fluir do diodo Dl para o capacitorpiezelétrico 13 atravessando indutor de filtro 14 para prosseguircom o carregamento do capacitor piezelétrico 13 e, então, acorrente pode voltar à derivação central 41; por outro lado, nestemomento, o diodo D2 é polarizado de volta e está em umacondição de circuito aberto equivalente e, portanto, não há fluxode corrente através dele. Quando a tensão elétrica de entrada estáem seu semicírculo negativo, então, o diodo Dl é polarizado devolta, assim, não há fluxo de corrente através dele, porém, nestemomento, o diodo D2 é polarizado adiante, assim, a corrente podefluir do diodo D2 para o capacitor piezelétrico 13 atravessando oindutor de filtro 14 para prosseguir com o carregamento docapacitor piezelétrico 13 e, então, a corrente pode voltar àderivação central 41; sendo assim, a polaridade da queda detensão elétrica ao longo do capacitor piezelétrico 13 nosemicírculo negativo é a mesma que no semicírculo positivo. Asaber, isso indica que as correntes fluindo através do capacitorpiezelétrico 13 estão na mesma direção. Em seguida, o capacitorpiezelétrico 13 é usado para transmitir a tensão de CC de saída auma carga externa pela realização das operações necessárias.
Agora, far-se-á referências às Figs. 4 e 5 aomesmo tempo. A Fig. 5 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade ponte completa de acordo com a quarta concretização dapresente invenção. A estrutura e a operação da quartaconcretização são as mesmas descritas para a terceiraconcretização da Fig. 4. Sendo assim, as partes semelhantes nãoserão repetidas para fins de concisão. Entretanto, a diferença éque, na quarta concretização, um primeiro indutor de ressonância51 e um segundo indutor de ressonância 52 são incluídos econectados, respectivamente, em série com o primeiro osciladorpiezelétrico 31 e o segundo oscilador piezelétrico 32, formandoassim um circuito de ressonância de ponte completa localizado nolado primário 111 do transformador 11. O primeiro osciladorpiezelétrico 31 e o segundo oscilador piezelétrico 32 são usadospara receber tensão de pulso através do primeiro indutor deressonância 51 e do segundo indutor de ressonância 52,respectivamente. Visto que o primeiro indutor de ressonância 51 eo segundo indutor de ressonância 52 podem armazenar energia,eles podem fornecer mais tensão elétrica para o primeiro osciladorpiezelétrico 31 e o segundo oscilador piezelétrico 32. Quando ocircuito de ressonância ressoa, o efeito piezelétrico produzido éusado para aumentar a capacitância, a qual é transmitida ao ladoprimário 111 e usada para fornecer maior energia de saída a umacarga externa pela realização das operações necessárias. Alémdisso, o transformador 11 pode ser projetado sem possuir umaderivação central; consulte a Fig. 6 para ver o diagramaesquemático de um conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico usado em entrada de ponte completa de acordo com aquinta concretização da presente invenção. Conforme ilustra aFig. 6, as duas extremidades do lado secundário 112 de umtransformador 11 são conectadas respectivamente a diodos Dl eD2, os quais são usados para transformar a tensão de CA emtensão de CC. Em seguida, o capacitor piezelétrico 13 é usadopara transferir a tensão de CC de saída a uma carga externa pelarealização das operações necessárias.
Agora, far-se-á referências às Figs. 5 e 7 aomesmo tempo. A Fig. 7 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade meia-ponte de acordo com a sexta concretização da presenteinvenção. A estrutura e a operação da sexta concretização são asmesmas descritas para a quinta concretização da Fig. 6. Sendoassim, não repetiremos as partes semelhantes para fins deconcisão. Entretanto, a diferença é que, na sexta concretização,um indutor de ressonância 51 é conectado a um osciladorpiezelétrico 31 em série para formar um circuito de ressonânciaem meia-ponte do lado primário 111 de um transformador 11.
Quando o circuito de ressonância ressoa, o efeito piezelétricoproduzido é usado para aumentar a capacitância, a qual étransmitida ao lado primário Ille usada para fornecer menorenergia de saída a uma carga externa pela realização dasoperações necessárias. Além disso, o transformador 11 pode serprojetado sem possuir uma derivação central. Consulte a Fig. 8para visualizar o diagrama esquemático de um conversor de fontede alimentação piezelétrico usado em entrada de meia-ponte deacordo com a sétima concretização da presente invenção.
Conforme ilustra a Fig. 8, as duas extremidades do ladosecundário 112 de um transformador 11 são conectadas,respectivamente, aos diodos Dl e D2, os quais são usados paratransformar a tensão de CA em tensão de CC. Em seguida, ocapacitor piezelétrico 13 é usado para transferir tensão de CC desaída a uma carga externa pela realização das operaçõesnecessárias.
Agora, far-se-á referências às Figs. 6 e 9 aomesmo tempo. A Fig. 9 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade ponte completa de acordo com a oitava concretização dapresente invenção. A estrutura e a operação da oitavaconcretização são as mesmas descritas para a sétimaconcretização da Fig. 6. Sendo assim, não repetiremos as partessemelhantes para fins de concisão. Entretanto, a diferença é que,na oitava concretização, o primeiro oscilador piezelétrico 31 e osegundo oscilador piezelétrico 32 da Fig. 6 são fundidos em umoscilador piezelétrico isolante 91. Obviamente, mais osciladorespiezelétricos podem ser fundidos para formar um osciladorpiezelétrico isolante 91 dependendo das necessidades reais.Consulte a Fig. IO(A) para visualizar o circuito equivalente de umoscilador piezelétrico isolante 91 de acordo com umaconcretização da presente invenção, o qual é obtido pela fusão dedois circuitos equivalentes ilustrados na Fig. 2(B), produzindo,dessa forma, um primeiro terminal de entrada 911, um segundoterminal de entrada 912, um primeiro terminal de saída 913 e umsegundo terminal de saída 914.
A partir de agora, consulte a Fig. IO(B) paravisualizar uma vista em seção cruzada de um osciladorpiezelétrico isolante de acordo com uma concretização dapresente invenção. Conforme ilustra a Fig. IO(B), o osciladorpiezelétrico isolante 91 compreende: um substrato 92, pelo menosum primeiro eletrodo anterior 93, pelo menos um primeiroeletrodo posterior 94, pelo menos um segundo eletrodo anterior95 e pelo menos um segundo eletrodo posterior 96. O substrato 92é feito de material cerâmico e possui uma superfície anterior euma superfície posterior. O primeiro eletrodo anterior 93 édisposto na superfície anterior do substrato 92, e o primeiroeletrodo posterior 94 é disposto na superfície posterior dosubstrato 92 correspondente ao primeiro eletrodo anterior 93. Oprimeiro terminal de entrada 911 é usado para receber uma tensãode pulso e transmiti-la para o primeiro eletrodo anterior 93, com acapacitância sendo aumentada por meio de um efeito piezelétricointerno; a seguir, a tensão de pulso é transmitida para fora peloprimeiro eletrodo posterior 94, o qual está conectado ao terminalde saída 913. Por sua vez, o segundo terminal de entrada 912 éusado para receber uma tensão de pulso e transmiti-la ao segundoeletrodo anterior 95 disposto na superfície anterior do substrato92, e o segundo eletrodo posterior 96 é dispositivo na superfícieposterior do substrato 92 correspondendo ao segundo eletrodoanterior 95. O segundo terminal de entrada 912 é usado parareceber uma tensão de pulso e transmiti-la para o segundoeletrodo anterior 95, com a capacitância sendo aumentada pormeio de um efeito piezelétrico interno; a seguir, a tensão de pulsoé transmitida para fora pelo primeiro eletrodo posterior 96, o qualestá conectado ao terminal de saída 914. Visto que o substratoentre o primeiro eletrodo anterior 93 e o primeiro eletrodoposterior 94 e o substrato entre o segundo eletrodo anterior 95 e osegundo eletrodo anterior 96 recebem tensão de CA e sãopolarizados respectivamente, eles têm polaridade positiva epolaridade negativa após a polarização e a parte central não-polarizada mantém sua faculdade de material cerâmico, portanto,sem possuir polaridade e, quando a tensão de CA passa atravésdela, ela indica uma condição de isolamento. A seguir, napresente concretização, um primeiro indutor de ressonância 51 eum segundo indutor de ressonância 52 são conectadosrespectivamente a um primeiro terminal de entrada 911 e umsegundo terminal de entrada 912 de um oscilador piezelétricoisolante 91, formando assim um circuito de ressonância de pontecompleta do lado primário 111 de um transformador 11. Dessaforma, quando o circuito de ressonância ressoar, o primeiroterminal de entrada 911 e o segundo terminal de entrada 912 dooscilador piezelétrico isolante 91 serão conectados ao primeiroindutor de ressonância 51 e ao segundo indutor de ressonância 52,produzindo assim um efeito piezelétrico e aumentado acapacitância. O primeiro terminal de saída 913 e o segundoterminal de saída 914 do oscilador piezelétrico isolante 91 sãoconectados às duas extremidade do lado primário 111 de modoque o lado primário 111 receba alta tensão de CA por conversãopiezelétrica, proporcionando assim maior energia de saída a umacarga externa pela realização das operações necessárias.
Ademais, consulte a Fig. 11 para visualizar odiagrama esquemático de um conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico usado em entrada de meia-ponte de acordo com anona concretização da presente invenção, em que um primeiroindutor de ressonância 51 é conectado a um oscilador piezelétricoisolante 91, formando assim um circuito de ressonância de pontecompleta do lado primário 111 de um transformador 11. Dessaforma, quando o circuito de ressonância ressoar, o osciladorpiezelétrico isolante 91 será compelido a produzir um efeitopiezelétrico para aumentar a capacitância, a qual será transferidapara o lado primário Ille usada para fornecer menor energia desaída a uma carga externa pela realização das operaçõesnecessárias.Nas concretizações supramencionadas, definiu-se apenas uma saída de tensão elétrica para uma carga externapela realização das operações necessárias; porém, no caso em queo sinal de tensão elétrica de entrada é muito maior, é possíveldefinir mais de duas saídas. Em outras palavras, mais de duasderivações centrais podem ser incluídas em conjunto com mais dedois circuitos retificadores de filtro de modo a oferecer mais deduas saídas de tensão elétrica a uma carga externa pela realizaçãodas operações necessárias.
Consulte a Fig. 12 para visualizar um diagramaesquemático de um conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico de CA para CA em meia-ponte de acordo com adécima concretização da presente invenção. A diferença entre adécima concretização e a primeira concretização da Fig. 1 é que apresente concretização é incorporada em um conversor de fontede alimentação de CA para CA; ao passo que, na primeiraconcretização da Fig. 1, é usado um conversor de fonte dealimentação de CA para CC. Portanto, na presente concretização,o lado secundário 112 do transformador 11 não precisa incluir umcircuito retificador de filtro de saída para converter uma tensão deCA para uma tensão de CC. O conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico de CA para CA inclui: um transformador 11 e pelomenos um primeiro elemento piezelétrico. Sendo assim, napresente concretização, o transformador 11 é munido de um ladoprimário 111 e de um lado secundário 112. O lado primário dotransformador 11 é usado como um indutor e é conectado emsérie ao primeiro elemento piezelétrico para formar um circuito deressonância de meia-ponte; ao passo que a capacitância intrínsecado primeiro elemento piezelétrico é usada como o osciladorpiezelétrico 12, que é usado para substituir um capacitor em umconversor de fonte de alimentação convencional. Sendo assim, aestrutura e o circuito equivalente do oscilador piezelétrico 12revelados na presente concretização são ilustrados nas Figs. 2(A)e 2(B). Na presente concretização, o lado primário 111 dotransformador 11 é usado como um indutor para formar umcircuito de ressonância de meia-ponte. Dessa forma, quando ocircuito de ressonância ressoar, o oscilador piezelétrico 12 seráusado para armazenar energia elétrica e terá característicaspiezelétricas; sendo, portanto, capaz de ajustar o fator de potênciae, então, transmitir a energia assim obtida. Quanto ao osciladorpiezelétrico 12, quando receber uma tensão elétrica, ele deformarápara produzir um efeito piezelétrico inverso, ao passo que, após adeformação, ele produzirá um efeito piezelétrico adiante, e aconversão entre os efeitos piezelétricos adiante e inversoproduzirá cargas positivas, amplificando assim a tensão elétrica eobtendo os resultados de amplificação da tensão elétrica,chegando assim à conseqüência de uma maior saída de energia.
Dessa forma, a capacitância de característica mecânica Cb docapacitor equivalente no circuito equivalente é cerca de três vezesà da característica elétrica Ca. Em seguida, somam-se ascapacitâncias de Ca e Cb para que o oscilador piezelétrico 12possa ter uma capacitância elevada (Q=C*V) e, por conseguinte,ser capaz de fornecer maior energia de saída das várias sobras,aumentando assim a eficácia da conversão de energia.
Agora, far-se-á referências às Figs. 12 e 13 aomesmo tempo. A Fig. 13 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade ponte completa de acordo com a décima primeiraconcretização da presente invenção. A estrutura e a operação dadécima primeira concretização são as mesmas descritas para adécima concretização da Fig. 12. Sendo assim, não repetiremos aspartes semelhantes para fins de concisão. Entretanto, a diferença éque, na décima primeira concretização, são oferecidos doisprimeiros elementos piezelétricos em que a capacitânciaintrínseca do primeiro elemento piezelétrico é usada como umprimeiro oscilador piezelétrico 31 e um segundo osciladorpiezelétrico 32 do lado primário 111 do transformador 11, que éusado como um indutor para formar um circuito de ressonância deponte completa. O primeiro oscilador piezelétrico 31 e o segundooscilador piezelétrico 32 são conectados, respectivamente, aambas as extremidades do lado primário 111 e são usados parareceber tensão de pulso. Quando o circuito de ressonância ressoa,o efeito piezelétrico produzido é usado para aumentar acapacitância e transferi-la para o lado primário 111, desse modo,pode-se aumentar uma saída de energia ainda mais do que seusando um único oscilador piezelétrico.
Agora, far-se-á referências às Figs. 13 e 14 aomesmo tempo. A Fig. 14 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade ponte completa de acordo com a décima segunda concretizaçãoda presente invenção. A estrutura e a operação da décima segundaconcretização são as mesmas descritas para a décima primeiraconcretização da Fig. 13. Sendo assim, as partes semelhantes nãoserão repetidas para fins de concisão. Entretanto, a diferença éque pelo menos uma diversificação central 41 é incluída notransformador 11 localizada no centro do lado secundário 112 demodo que as diferenças de tensão elétrica das duas extremidadesdo lado secundário sejam iguais, produzindo assim duas linhas detensão elétrica de saída, as quais são usadas para fornecer umamaior energia de saída a uma carga externa. Além disso, consultea Fig. 15 para visualizar o diagrama esquemático de um conversorde fonte de alimentação piezelétrico usado em entrada de meia-ponte de acordo com a décima terceira concretização da presenteinvenção. Nela, pelo menos uma diversificação central 41 éincluída no transformador 11 localizada no centro do ladosecundário 112 de modo que as diferenças de tensão elétrica entreas duas extremidades do lado secundário sejam iguais, produzindoassim duas linhas de tensão elétrica de saída, as quais são usadaspara fornecer uma energia de saída menor a uma carga externa.
Agora, far-se-á referências às Figs. 14 e 16 aomesmo tempo. A Fig. 16 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade ponte completa de acordo com a décima quarta concretizaçãoda presente invenção. A estrutura e a operação da décima quartaconcretização são as mesmas descritas para a décima segundaconcretização da Fig. 14. Sendo assim, as partes semelhantes nãoserão repetidas para fins de concisão. Entretanto, a diferença éque: na quarta concretização, um primeiro indutor de ressonância51 e um segundo indutor de ressonância 52 são incluídos, os quaissão conectados em série e correspondem respectivamente aoprimeiro oscilador piezelétrico 31 e ao segundo osciladorpiezelétrico 32, formando assim um circuito de ressonância deponte completa do lado primário 111 do transformador 11. Oprimeiro oscilador piezelétrico 31 e o segundo osciladorpiezelétrico 32 são usados para receber tensão de pulso doprimeiro indutor de ressonância 51 e do segundo indutor deressonância 52, respectivamente. Visto que o primeiro indutor deressonância 51 e o segundo indutor de ressonância 52 podemarmazenar energia, eles podem fornecer mais tensão elétrica parao primeiro oscilador piezelétricos 31 e o segundo osciladorpiezelétrico 32. Quando o circuito de ressonância ressoa, o efeitopiezelétrico produzido é usado para aumentar a capacitância, aqual é transmitida ao lado primário Ille usada para fornecermaior energia de saída a uma carga externa pela realização dasoperações necessárias. Além disso, o transformador 11 pode serprojetado sem possuir uma derivação central; consulte a Fig. 17para ver o diagrama esquemático de um conversor de fonte dealimentação piezelétrico usado em entrada de ponte completa deacordo com a décima quinta concretização da presente invenção.
Conforme ilustra a Fig. 17, o lado primário 111 de umtransformador 11 é usado para induzir o lado secundário 112, euma tensão de CA é transmitida para fora pelo lado secundário112, os quais são usados para fornecer maior energia de saída auma carga externa pela realização das operações necessárias.
Agora, far-se-á referências às Figs. 15 e 18 aomesmo tempo. A Fig. 18 é o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade ponte completa de acordo com a décima sexta concretização dapresente invenção. A estrutura e a operação da décima sextaconcretização são as mesmas descritas para a décima quintaconcretização da Fig. 15. Sendo assim, não repetiremos as partessemelhantes para fins de concisão. Entretanto, a diferença é que:na décima sexta concretização, um indutor de ressonância 51 éconectado a um oscilador piezelétrico 31 em série para formar umcircuito de ressonância de meia-ponte do lado primário 111 de umtransformador 11. Quando o circuito de ressonância ressoa, oefeito piezelétrico produzido é usado para aumentar acapacitância, a qual é transmitida ao lado primário 111 e usadapara fornecer menor energia de saída a uma carga externa pelarealização das operações necessárias. Além disso, o transformador11 pode ser projetado sem possuir uma derivação central.Consulte a Fig. 19 para visualizar o diagrama esquemático de umconversor de fonte de alimentação piezelétrico usado em entradade meia-ponte de acordo com a décima sétima concretização dapresente invenção. Conforme ilustra a Fig. 19, o lado primário111 de um transformador 11 é usado para induzir o ladosecundário 112, e uma tensão de CA é transmitida para fora pelolado secundário 112, os quais são usados para fornecer maiorenergia de saída a uma carga externa pela realização dasoperações necessárias.
Nas concretizações supramencionadas, definiu-se apenas uma saída de tensão elétrica para uma carga externapela realização das operações necessárias; porém, no caso em queo sinal de tensão elétrica de entrada é muito maior, é possíveldefinir mais de duas saídas. Em outras palavras, mais de duasderivações centrais podem ser necessárias para proporcionar maisde duas saídas de tensão elétrica a uma carga externa pelarealização das operações necessárias.
A descrição detalhada da concretizaçãopreferida acima se destina a descrever com maior clareza ascaracterísticas e o âmbito da presente invenção. Sendo assim, asconcretizações preferidas reveladas acima não se destinam alimitar o âmbito da presente invenção de qualquer forma que seja.Pelo contrário, têm o propósito de abranger várias alterações ecombinações equivalentes que estejam incluídas no âmbito dasreivindicações em anexo.

Claims (22)

1. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, caracterizado por compreender:um transformador munido de um lado primárioe um lado secundário;pelo menos um primeiro elemento piezelétricocom uma extremidade conectada ao referido lado primário e outrausada para receber uma tensão de pulso e transmiti-la ao referidolado primário; epelo menos um segundo elemento piezelétricolocalizado no referido lado secundário e usado para transmitiruma tensão de CC a uma carga externa pela realização dasoperações necessárias.
2. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que o referido segundo elemento piezelétrico é umcapacitor piezelétrico.
3. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelofato de que um circuito equivalente do referido capacitorpiezelétrico inclui um resistor equivalente R, um indutorequivalente L e um capacitor equivalente Ca, além de umcapacitor estático Cb, e a referida capacitância equivalente doreferido capacitor piezelétrico é expressa pela equação a seguir:Ca/(l-ü2*Ca*L)+Cbonde ú é uma freqüência de operação (rad/s).
4. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que o referido primeiro elemento piezelétrico é umoscilador piezelétrico ou um oscilador piezelétrico isolante.
5. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelofato de que o referido circuito equivalente do referido osciladorpiezelétrico inclui o referido resistor equivalente R, o referidoindutor equivalente Leo referido capacitor equivalente Ca, alémde um capacitor estático Cb, e a referida capacitância equivalentedo referido oscilador piezelétrico é expressa pela equação aseguir:Ca/(l-ü2*Ca*L)+Cbonde ü é uma freqüência de operação (rad/s).
6. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelofato de que o referido oscilador piezelétrico compreende umsubstrato e duas camadas de condução, o referido substrato émunido de uma superfície anterior e uma superfície posterior, asreferidas duas camadas condutoras são formadas respectivamentena referida superfície anterior e na referida superfície posterior,formando dois eletrodos no referido oscilador piezelétrico.
7. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelofato de que o formato do referido substrato é circular,quadrangular, retangular ou algum outro formato geométrico.
8. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelofato de que o referido oscilador piezelétrico isolante compreende:um substrato, pelo menos um primeiro eletrodo anterior, pelomenos um primeiro eletrodo posterior, pelo menos um segundoeletrodo anterior, pelo menos um segundo eletrodo posterior; oreferido substrato é feito de material cerâmico e possui umasuperfície anterior e uma superfície posterior; o referido primeiroeletrodo anterior é disposto na referida superfície anterior doreferido substrato e o primeiro eletrodo posterior é disposto nareferida superfície posterior do referido substrato e correspondeao referido primeiro eletrodo anterior; o referido segundo eletrodoanterior é disposto na referida superfície anterior do referidosubstrato e o referido segundo eletrodo posterior é disposto nareferida superfície posterior do referido substrato e correspondeao referido segundo eletrodo anterior, sendo que o referidosubstrato encontra-se entre os referidos primeiros eletrodosanterior e posterior e entre os referidos segundos eletrodosanterior e posterior, que recebem respectivamente a referidatensão de pulso e são polarizados e, quando não há tensão elétricade entrada aplicada, a parte central não-polarizada apresenta umacondição de isolamento.
9. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado poradicionalmente compreender:um indutor de ressonância conectado em sérieao referido primeiro elemento piezelétrico para formar umcircuito de ressonância de meia-ponte localizado no referido ladoprimário do referido transformador.
10. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado poradicionalmente compreender:dois referidos indutores de ressonânciaconectados em série de forma correspondente aos referidosprimeiros elementos piezelétricos respectivamente para formarum circuito de ressonância de ponte completa no referido ladoprimário do referido transformador.
11. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelofato de que o referido circuito de ressonância de ponte completacompreende os referidos dois indutores de ressonância e osreferidos dois primeiros elementos piezelétricos, e os referidosdois indutores de ressonância são conectados em sérierespectivamente aos referidos dois primeiros elementospiezelétricos.
12. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado poradicionalmente compreender:dois diodos e um indutor de filtro; umaextremidade do referido indutor de filtro é conectada aos referidosdois diodos e a referida outra extremidade é conectada ao referidosegundo elemento piezelétrico para formar um circuito retificadorde filtro no referido lado secundário do referido transformador.
13. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelofato de que o referido transformador é munido de pelo menos umaderivação central no centro do referido lado secundário de modoque as diferenças de tensão elétrica de ambas as extremidades doreferido lado secundário sejam iguais.
14. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico utilizado em um conversor de CA para CA,caracterizado por compreender:um transformador munido de um lado primárioe um lado secundário;pelo menos um primeiro elemento piezelétricocom uma extremidade conectada ao referido primeiro ladoprimário e a outra extremidade usada para receber uma tensão depulso e transferi-la ao referido lado primário, o referido ladosecundário é usado para transferir a referida tensão de CA a umacarga externa pela realização das operações necessárias.
15. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelofato de que o referido primeiro elemento piezelétrico é umoscilador piezelétrico ou um oscilador piezelétrico isolante.
16. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelofato de que o referido circuito equivalente do referido osciladorpiezelétrico inclui o referido resistor equivalente R, o referidoindutor equivalente L, o referido capacitor equivalente Ca e umcapacitor estático Cb, e a referida capacitância equivalente doreferido oscilador piezelétrico é expressa pela equação a seguir:Ca/(l-ü2*Ca*L)+Cbonde ω é uma freqüência de operação (rad/s).
17. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelofato de que o referido oscilador piezelétrico compreende umsubstrato e duas camadas de condução, o referido substrato émunido de uma superfície anterior e uma superfície posterior, asreferidas duas camadas condutoras são formadas respectivamentena referida superfície anterior e na referida superfície posterior,formando dois eletrodos no referido oscilador piezelétrico.
18. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelofato de que o formato do referido substrato é circular,quadrangular, retangular ou algum outro formato geométrico.
19. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelofato de que o referido oscilador piezelétrico isolante compreende:um substrato, pelo menos um primeiro eletrodo anterior, pelomenos um primeiro eletrodo posterior, pelo menos um segundoeletrodo anterior, pelo menos um segundo eletrodo posterior; oreferido substrato é feito de material cerâmico e possui umasuperfície anterior e uma superfície posterior; o referido primeiroeletrodo anterior é disposto na referida superfície anterior doreferido substrato e o primeiro eletrodo posterior é disposto nareferida superfície posterior do referido substrato e correspondeao referido primeiro eletrodo anterior; o referido segundo eletrodoanterior é disposto na referida superfície anterior do referidosubstrato e o referido segundo eletrodo posterior é disposto nareferida superfície posterior do referido substrato e correspondeao referido segundo eletrodo anterior, sendo que o referidosubstrato encontra-se entre os referidos primeiros eletrodosanterior e posterior e entre os referidos segundos eletrodosanterior e posterior, que recebem respectivamente a referidatensão de pulso e são polarizados e, quando não há tensão elétricade entrada aplicada, a parte central não-polarizada apresenta umacondição de isolamento.
20. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado poradicionalmente compreender:um indutor de ressonância conectado em sérieao referido primeiro elemento piezelétrico para formar umcircuito de ressonância de meia-ponte localizado no referido ladoprimário do referido transformador.
21. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 20, caracterizado poradicionalmente compreender:dois referidos indutores de ressonânciaconectados em série de forma correspondente aos referidosprimeiros elementos piezelétricos respectivamente para formarum circuito de ressonância de ponte completa no referido ladoprimário do referido transformador.
22. - Conversor de fonte de alimentaçãopiezelétrico, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelofato de que o referido transformador é munido de pelo menos umaderivação central no centro do referido lado secundário de modoque as diferenças de tensão elétrica de ambas as extremidades doreferido lado secundário sejam iguais.
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