CN101018024A - 压电惯性步进驱动装置 - Google Patents
压电惯性步进驱动装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101018024A CN101018024A CN 200710055358 CN200710055358A CN101018024A CN 101018024 A CN101018024 A CN 101018024A CN 200710055358 CN200710055358 CN 200710055358 CN 200710055358 A CN200710055358 A CN 200710055358A CN 101018024 A CN101018024 A CN 101018024A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- piezoelectric
- movable block
- moving block
- piezoelectric stack
- stack
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Landscapes
- General Electrical Machinery Utilizing Piezoelectricity, Electrostriction Or Magnetostriction (AREA)
- Manipulator (AREA)
Abstract
本发明涉及一种压电惯性步进驱动装置,属于机电结合领域。驱动压电叠堆一两端分别与移动块一、移动块二粘接,该移动块一和移动块二与底座滑动连接,移动块一与箝位压电叠堆振子一粘接或与复合压电晶片振子一固定连接,移动块二与箝位压电叠堆振子二粘接或与复合压电晶片振子二固定连接。利用压电元件产生的惯性冲击力进行箝位。这种压电惯性步进驱动装置的特点是箝位结构简单、驱动机构运动步距均匀、控制简单,实现了驱动机构的精密位移,适用于机器人、微位移驱动等领域。
Description
技术领域
本发明属于机电结合领域,为单自由度、多自由度直线和旋转精密驱动器。
背景技术
近年来,由于微电子学、光学、生物医学工程、IC和超导、数据存储、超精密加工及精密测量等技术的迅猛发展,人们对微纳米级的精密定位和驱动技术有着越来越多的需求。因此基于不同原理和结构的精密驱动器的研发受到人们普遍的关注。
目前的压电惯性驱动机构主要是利用压电元件的逆压电效应,采用非对称波形激励,形成双向非对称的惯性冲击力,与固定的摩擦力配合及适当机械结构的有机结合,通过电路系统的有序控制形成驱动作用,进而形成连续的定向运动。其中利用压电元件的快速变形产生惯性冲击力的驱动机构,是通过电路系统的设计,输出非对称电信号,使压电元件可以产生快速伸长、缓慢缩回,或缓慢伸长、快速缩回的运动形式,在交替电信号的作用下,驱动机构产生宏观上的单向运动。
压电步进式驱动机构也是利用压电元件的逆压电效应,能够实现大行程、高分辨率的精密位移,运动时采用“箝位-驱动-箝位”的方式运动,故这种运动方式又被称为蠕动式,但运动过程有箝位要求,需要多路不同的驱动信号,对控制系统要求高。
由于压电步进式箝位结构装置以及压电惯性驱动产生电信号控制的非对称波电路比较复杂,不能完全满足目前实现驱动机构的精密位移、机器人、微位移驱动等领域的需要。
发明内容
本发明提出一种新型压电惯性步进驱动装置,以解决由于压电步进式箝位装置结构以及压电惯性驱动产生电信号控制的非对称波电路比较复杂,为进一步满足目前实现驱动机构的精密位移、机器人、微位移驱动等领域的需求,研制一种新型的驱动装置。本发明采取的技术方案是:驱动压电叠堆一5两端分别与移动块一1、移动块二4粘接,该移动块一1和移动块二4与底座(6)滑动连接,移动块一1与箝位压电叠堆振子一2粘接或与复合压电晶片振子一2’固定连接,移动块二4与箝位压电叠堆振子二3粘接或与复合压电晶片振子二3’固定连接。
本发明另一种实施方式是:箝位压电叠堆振子一的结构是箝位压电叠堆一201与惯性块一202粘接,箝位压电叠堆振子二的结构是箝位压电叠堆二301与惯性块二302粘接。
本发明另一种实施方式是:复合压电晶片振子一2’的结构是由弹性金属片201’作为基底,在该金属片单侧或双侧各粘压电晶片202’,该金属片的两端对称连接质量块组一203’和质量块组二204’,压板205’与弹性金属片201’固定连接。复合压电晶片振子二3’的结构同复合压电晶片振子一。
本发明另一种实施方式是:移动块三8分别通过驱动压电叠堆二9和驱动压电叠堆三10与移动块二4和移动块一1连接,箝位压电叠堆振子三7与移动块三8固定连接,移动块三与底座6滑动连接。
本发明另一种实施方式是:移动块三8通过驱动压电叠堆二9与移动块二4连接,移动块四11通过驱动压电叠堆三10与移动块三8连接,移动块四11通过驱动压电叠堆四13和移动块一1连接,箝位压电叠堆振子四12与移动块四11固定连接,移动块四11与底座6滑动连接,箝位压电叠堆振子三7与移动块三8固定连接,箝位压电叠堆振子四12与移动块四11固定连接,该四个移动块与四个驱动压电叠堆连接形成正方形。
本发明中压电元件的激励电信号为对称波。
本发明是利用在对称波电信号的激励下,由竖直方向压电元件的快速变形而产生的惯性冲击力,实现对驱动机构与支撑面之间的正压力改变,达到对机构的箝位、松开控制,配合水平方向压电元件的快速变形,使压电驱动装置按照预定的方向步进运动。显然这是一种利用压电元件快速变形产生的惯性冲击力使摩擦力发生变化即利用摩擦力差值及步进运动进行工作的压电惯性步进驱动装置,是将逆压电效应和摩擦力控制有机结合形成的驱动装置,该驱动装置的发明是对压电惯性驱动技术领域有力的补充。
本发明是利用常规对称电信号,如正弦波、矩形波、三角波等信号来实现驱动装置的定向运动,这种驱动装置与目前研究的驱动机构的主要区别是采用对称驱动电信号,不对称摩擦力的控制方式,并利用步进驱动原理,形成定向运动。
因此,本发明提出利用对称波形电信号驱动压电元件快速变形,产生双向相同的惯性冲击力,对箝位装置进行控制,并结合控制驱动装置和支撑面之间的摩擦力的变化,形成微小型压电步进运动驱动装置,这种驱动装置集中了压电惯性驱动和压电步进驱动的优点,与目前研究的压电惯性冲击驱动机构的主要区别是利用对称波形电信号为压电元件的激励信号,通过机械方式控制摩擦力的变化;与目前研究的压电步进驱动机构相比较,其主要特点是鄙弃了复杂箝位装置,利用压电元件产生的惯性冲击力进行箝位。这种压电惯性步进驱动装置的特点是箝位结构简单、驱动机构运动步距均匀、控制简单,实现了驱动机构的精密位移,适用于机器人、微位移驱动等领域。
附图说明
图1是本发明一维压电惯性步进驱动装置实施例1示意图;
图2是本发明一维压电惯性步进驱动装置实施例2示意图;
图3是本发明压电双晶片振子结构剖视图;
图4是本发明三维压电惯性步进驱动装置实施例3示意图;
图5是本发明三维压电惯性步进驱动装置实施例4示意图。
具体实施方式:
实施例1、本发明的一种一维压电惯性步进驱动装置
如图1所示。驱动压电叠堆一5两端分别与移动块一1、移动块二4粘接,该移动块一1和移动块二4与底座6滑动连接,移动块一1与箝位压电叠堆振子一2粘接,移动块二4与箝位压电叠堆振子二3粘接;其中箝位压电叠堆振子一的结构是箝位压电叠堆一201与惯性块一202粘接,箝位压电叠堆振子二的结构是箝位压电叠堆二301与惯性块二302粘接。工作过程如下:首先在电信号同时激励下,箝位压电叠堆一201快速伸长变形,箝位压电叠堆二301快速收缩变形,而驱动压电叠堆一5快速伸长变形。箝位压电叠堆一201带动质量块一202快速上移,根据力学知识,将产生向下的惯性冲击力,增加了移动块1对底板的正压力。箝位压电叠堆二301带动质量块302快速下移,产生向上的惯性冲击力,减少了移动块二4对底座的正压力。驱动压电叠堆5快速伸长变形时,移动块一1和移动块二4同时受到大小相等、方向相反的推力,由于移动块1的正压力大于移动块二4的正压力,所以移动块二4将向右侧移动一小步;然后箝位压电叠堆一201快速收缩变形,箝位压电叠堆二301快速伸长变形,而驱动压电叠堆5快速收缩变形时,同理,移动块一1正压力减小,移动块二4正压力增加,则移动块一1在驱动压电叠堆一5快速收缩变形的带动下,向右侧跟进一小步。压电驱动装置完成一个运动周期的移动,下一个周期压电驱动装置将重复上述运动过程。随着驱动源信号的连续激励,压电驱动装置将产生向右侧的宏观稳定运动。如改变箝位压电叠堆一201、箝位压电叠堆二301和驱动压电叠堆一5的激励信号时序,则压电驱动装置将产生向图1左侧的运动。
实施例2.本发明的一种一维压电惯性步进驱动装置
如图2、图3所示。驱动压电叠堆一5两端分别与移动块一1、移动块二4粘接,该移动块一1和移动块二4与底座6滑动连接,移动块一1与复合压电晶片振子一2’固定连接,移动块二4与复合压电晶片振子二3’固定连接;其中复合压电晶片振子一2’的结构是由弹性金属片201’作为基底,在该金属片单侧或双侧各粘压电晶片202’,该金属片的两端对称连接质量块组一203’和质量块组二204’,压板205’与弹性金属片201’固定连接、并与移动块一连接;复合压电晶片振子二3’的结构是由弹性金属片301’作为基底,在该金属片单侧或双侧各粘压电晶片302’,该金属片的两端对称连接质量块组三303’和质量块组四304’,压板305’与弹性金属片301’固定连接、并与移动块二连接。工作过程如下:首先在对称波电信号同时激励下,压电双晶片振子一2’快速凹曲变形,质量块一203’、质量块二204’产生向下的惯性力,使移动块一1与底座6之间的正压力增加;压电双晶片振子二3’快速凸曲变形,质量块三303’、质量块四304’产生向上的惯性力,使移动块二4与底座6之间的正压力减少,与实施例1同理,驱动压电叠堆一5的快速伸长或缩短变形时,驱动装置向右产生步进运动,改变压电元件的激励信号时序,该装置将向左步进运动。
实施例3.本发明的一种三维运动的压电驱动装置
如图4所示,驱动压电叠堆一5两端分别与移动块一1、移动块二4粘接,该移动块一1和移动块二4与底座6滑动连接,移动块一1与箝位压电叠堆振子一2粘接,移动块二4与箝位压电叠堆振子二3粘接;移动块三8分别通过驱动压电叠堆二9和驱动压电叠堆三10与移动块二和移动块一连接,箝位压电叠堆振子三7与移动块三8固定连接,移动块三与底座6滑动连接。其产生平面运动的基本原理如下:当三个垂直方向布置的箝位压电叠堆一201、箝位压电叠堆二301、箝位压电叠堆三701快速伸缩变形时,带动质量块一202、质量块二302、质量块三702加速运动,可以改变移动块一1、移动块二4、移动块三8和底板6之间的正压力,控制水平方向布置的三个驱动压电叠堆一5、驱动压电叠堆二9、驱动压电叠三10有规律的伸缩变形,可以使该压电驱动机构产生平面移动或转动。
实施例4本发明的一种三维运动的压电驱动装置
如图5所示,驱动压电叠堆一5两端分别与移动块一1、移动块二4粘接,该移动块一1和移动块二4与底座6滑动连接,移动块一1与箝位压电叠堆振子一2粘接,移动块二4与箝位压电叠堆振子二3粘接;移动块三8通过驱动压电叠堆二9与移动块二4连接,移动块四11通过驱动压电叠堆三10与移动块三连接,移动块四通过驱动压电叠堆四13和移动块一连接,箝位压电叠堆振子四12与移动块四11固定连接,移动块四与底座6滑动连接,箝位压电叠堆振子三7与移动块三8固定连接,箝位压电叠堆振子四12与移动块四11固定连接,该四个移动块与四个驱动压电叠堆连接形成正方形。其产生平面运动的基本原理如下:当4个垂直方向布置的箝位压电叠堆一201、箝位压电叠堆二301、箝位压电叠堆三701、箝位压电叠堆四1201快速伸缩变形时,带动质量块一202、质量块二302、质量块三702、质量块四1202加速运动,可以改变移动块一1、移动块二4、移动块三8、移动块四11和底座6之间的正压力,控制水平方向布置的4个驱动压电叠堆一5、驱动压电叠堆二9、驱动压电叠堆三10、驱动压电叠堆四13有规律的伸缩变形,可以使该压电驱动机构产生平面移动或转动,该装置与图4所示的三维运动的压电驱动装置运动原理相同,但驱动控制更简单。
本发明是利用对称波形电信号驱动压电元件快速变形,产生双向相同的惯性冲击力,形成驱动装置和支撑面之间摩擦力的变化进行嵌位,并结合驱动元件的变形产生步进运动,实现了新式微小型惯性步进驱动装置。
Claims (6)
1、一种压电惯性步进驱动装置,其特征在于:驱动压电叠堆一(5)两端分别与移动块一(1)、移动块二(4)粘接,该移动块一(1)和移动块二(4)与底座(6)滑动连接,移动块一(1)与箝位压电叠堆振子一(2)粘接或与复合压电晶片振子一(2’)固定连接,移动块二(4)与箝位压电叠堆振子二(3)粘接或与复合压电晶片振子二(3’)固定连接。
2、根据权利要求1所述的压电惯性步进驱动装置,其特征在于:箝位压电叠堆振子一的结构是箝位压电叠堆一(201)与惯性块一(202)粘接,箝位压电叠堆振子二的结构是箝位压电叠堆二(301)与惯性块二(302)粘接。
3、根据权利要求1所述的压电惯性步进驱动装置,其特征在于:复合压电晶片振子一(2’)的结构是由弹性金属片(201’)作为基底,在该金属片单侧或双侧各粘压电晶片(202’),该金属片的两端对称连接质量块组一(203’)和质量块组二(204’),压板(205’)与弹性金属片(201’)固定连接。
4、根据权利要求1所述的压电惯性步进驱动装置,其特征在于:移动块三(8)分别通过驱动压电叠堆二(9)和驱动压电叠堆三(10)与移动块二(4)和移动块一(1)连接,箝位压电叠堆振子三(7)与移动块三(8)固定连接,移动块三(8)与底座(6)滑动连接。
5、根据权利要求1所述的压电惯性步进驱动装置,其特征在于:移动块三(8)通过驱动压电叠堆二(9)与移动块二(4)连接,移动块四(11)通过驱动压电叠堆三(10)与移动块三连接,移动块四通过驱动压电叠堆四(13)和移动块一(1)连接,移动块四(11)与底座(6)滑动连接,箝位压电叠堆振子三(7)与移动块三(8)固定连接,箝位压电叠堆振子四(12)与移动块四(11)固定连接,该四个移动块与四个驱动压电叠堆连接形成正方形。
6、根据权利要求1或2或3或4或5所述的压电惯性步进驱动装置,其特征在于:压电元件的激励电信号为对称波。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN 200710055358 CN101018024A (zh) | 2007-02-16 | 2007-02-16 | 压电惯性步进驱动装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN 200710055358 CN101018024A (zh) | 2007-02-16 | 2007-02-16 | 压电惯性步进驱动装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN101018024A true CN101018024A (zh) | 2007-08-15 |
Family
ID=38726826
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN 200710055358 Pending CN101018024A (zh) | 2007-02-16 | 2007-02-16 | 压电惯性步进驱动装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN101018024A (zh) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103875173A (zh) * | 2011-11-11 | 2014-06-18 | 奥林巴斯株式会社 | 惯性驱动促动器 |
| CN103997254A (zh) * | 2014-05-28 | 2014-08-20 | 吉林大学 | 一种压电驱动式软体位移驱动器 |
| CN105915104A (zh) * | 2016-06-12 | 2016-08-31 | 吉林大学 | 一种复合变阻尼定向驱动器 |
| CN111181438A (zh) * | 2020-01-14 | 2020-05-19 | 苏州大学 | 压电陶瓷致动器的驱动方法和装置 |
-
2007
- 2007-02-16 CN CN 200710055358 patent/CN101018024A/zh active Pending
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103875173A (zh) * | 2011-11-11 | 2014-06-18 | 奥林巴斯株式会社 | 惯性驱动促动器 |
| CN103997254A (zh) * | 2014-05-28 | 2014-08-20 | 吉林大学 | 一种压电驱动式软体位移驱动器 |
| CN105915104A (zh) * | 2016-06-12 | 2016-08-31 | 吉林大学 | 一种复合变阻尼定向驱动器 |
| CN105915104B (zh) * | 2016-06-12 | 2017-10-24 | 吉林大学 | 一种复合变阻尼定向驱动器 |
| CN111181438A (zh) * | 2020-01-14 | 2020-05-19 | 苏州大学 | 压电陶瓷致动器的驱动方法和装置 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Mohith et al. | Recent trends in piezoelectric actuators for precision motion and their applications: A review | |
| Li et al. | Stepping piezoelectric actuators with large working stroke for nano-positioning systems: A review | |
| CN109889085B (zh) | 压电驱动的超精密三自由度平面运动平台及其激励方法 | |
| CN101068100A (zh) | 偏置支撑悬臂式压电惯性冲击精密驱动器 | |
| US6337532B1 (en) | Fine walking actuator | |
| CN107147328A (zh) | 弯曲压电振子的两自由度压电驱动器及采用该驱动器实现的两自由度运动的激励方法 | |
| CN106953539A (zh) | 纵‑弯复合蠕动式精密压电驱动器及其激励方法 | |
| CN104362890B (zh) | 一种实现双向运动的惯性粘滑式跨尺度精密运动平台 | |
| CN104393786B (zh) | 一种利用滑杆惯性产生步进的压电马达 | |
| CN110912444B (zh) | 一种仿生爬行式压电驱动器 | |
| CN109831115B (zh) | 五自由度压电运动平台及其激励方法 | |
| CN106712569A (zh) | 基于压电堆栈的惯性纳米步进马达 | |
| EP1310038B1 (en) | Walking actuator | |
| Wang et al. | Development of a resonant type piezoelectric stepping motor using longitudinal and bending hybrid bolt-clamped transducer | |
| CN109842321B (zh) | 一种超精密三自由度直线压电定位平台及其激励方法 | |
| CN110855179B (zh) | 一种爬行式压电精密驱动装置 | |
| CN101018024A (zh) | 压电惯性步进驱动装置 | |
| CN201063551Y (zh) | 偏置支撑悬臂式压电惯性冲击精密驱动器 | |
| CN109889087B (zh) | 四自由度压电载物台及其激励方法 | |
| CN201022181Y (zh) | 压电惯性步进驱动装置 | |
| CN110798094B (zh) | 一种基于寄生惯性原理的压电直线精密驱动装置 | |
| CN110768571B (zh) | 一种基于寄生惯性原理的仿生爬行式压电精密驱动装置 | |
| CN109889090B (zh) | 一种超精密三轴旋转压电调姿机构及其激励方法 | |
| CN109951101B (zh) | 压电驱动的超精密四自由度定位调姿机构及其激励方法 | |
| US6459190B1 (en) | Switched actuator control |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| C06 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| C10 | Entry into substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
| WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Open date: 20070815 |