KR20200025111A - 넓은 동작 주파수 범위를 갖는 자가 공진 조절 압전 에너지 하베스터 - Google Patents
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Abstract
Description
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 압전 빔의 구조를 나타낸 개략도이다.
도 3은 도 1의 압전 빔에서 질량체의 위치 변화에 따른 공진 주파수의 특성을 도시한 그래프이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 질량체의 단면도이다.
도 5는 질량체가 수평 이동한 압전 에너지 하베스터를 나타낸 개략도이다.
도 6은 시간에 따른 압전 빔의 출력 특성을 도시한 그래프이다.
도 7a은 본 실시예에 따른 압전 에너지 하베스터의 출력 특성을 확대하여 나타낸 그래프이다.
도 7b는 종래 구조의 압전 에너지 하베스터의 출력 특성을 확대하여 나타낸 그래프이다.
도 8은 고정형 질량체와 이동형 질량체의 입력 주파수 대역 폭에 따른 최대 출력 특성을 비교한 그래프이다.
100: 압전 빔
110: 질량체
Claims (7)
- 수평 방향을 따라 연장된 압전 빔;
상기 압전 빔의 양단을 고정하는 고정 부재; 및
상기 압전 빔을 따라 이동이 가능하도록 상기 압전 빔에 연결된 질량체를 포함하되,
상기 질량체는 상기 압전 빔이 통과되는 관통홀을 포함하고, 상기 관통홀을 통해 상기 이동을 수행하는 자가 공진 조절 압전 에너지 하베스터. - 제1 항에 있어서,
상기 질량체는 상기 압전 빔과 연결된 위치에 따라 공진 주파수가 상이하며,
상기 질량체는 상기 압전 빔에 제공되는 입력 주파수와 공진 가능한 압전 빔의 위치로 이동하는 자가 공진 조절 압전 에너지 하베스터. - 제2 항에 있어서,
상기 관통홀은 압전 빔이 통과되는 공간 외에 여유 공간을 더 포함하는 자가 공진 조절 압전 에너지 하베스터. - 제3 항에 있어서,
상기 질량체가 상기 공진 가능한 압전 빔의 위치로 이동할수록 압전 빔의 발생 변위는 증가하고,
상기 발생 변위가 상기 여유 공간보다 커짐에 따라 상기 질량체는 상기 공진 가능한 압전 빔의 위치에 고정되는 자가 공진 조절 압전 에너지 하베스터. - 제1 항에 있어서,
상기 압전 빔에서 측정되는 시간에 따른 출력 특성은 사인파 형태로 나타나며,
상기 사인파는 양의 출력이 최대로 나타나는 지점에서 변곡점을 포함하는 자가 공진 조절 압전 에너지 하베스터. - 제1 항에 있어서,
상기 압전 빔은 기판, 상기 기판으로부터 굽힘 모멘트를 전달받는 압전 에너지 하베스터 단위 소자를 포함하고,
상기 압전 에너지 하베스터 단위 소자는 제1 전극, 상기 제1 전극 상에 위치하는 압전 물질, 상기 압전 물질상에 위치하는 제2 전극을 포함하는 자가 공진 조절 압전 에너지 하베스터. - 제6 항에 있어서,
상기 압전 물질은 PZT, Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-PbTiO3(PZN-PT), [Pb(Mg1/3Nb2/3)O3]-[PbTiO3](PMN-PT), (NaxK1-x)NbO3(NKN), BaTiO3, ZnO, CdS 및 AlN으로 구성된 그룹에서 선택된 하나의 압전 단결정, 상기 그룹에서 선택된 적어도 하나 이상의 물질로 구성된 Macrofiber composite(MFC), 2-2 composite 등의 압전 혼합물, 또는 PVDF, PVDF-TrFE 등의 폴리머 압전재료를 포함하는 것을 특징으로 하는 자가 공진 조절 압전 에너지 하베스터.
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