序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
161 机电系统开关 CN200910215146.7 2009-12-22 CN101763986A 2010-06-30 王雪峰; K·V·S·R·基肖尔; C·F·凯梅尔; G·S·克莱顿; K·苏布拉马尼安
发明提出一种微机电系统开关。该开关包括具有支承表面的基底。提供具有凹口的促动表面以及具有延长部分的电接触表面。所述延长部分设置在凹口内。梁附接在基底上。梁包括构造成随着促动而弯曲并且与延长部分的至少一部分接触并且运送电流通过的可促动自由端。
162 控制微机械元件的装置与方法 CN200910168520.2 2005-05-20 CN101714410A 2010-05-26 罗伯特·卡津齐
发明涉及控制微机械元件的装置与方法。本发明具体提供了一种利用非易失存储器装置的方法,该非易失存储器装置具有微机械元件、接触电极和切换电极,该方法包括:向该切换电极加载第一偏压电压;将该微机械元件从与该接触电极隔开的第一状态运动到与该接触电极接触并与该切换电极隔开第一距离的第二状态;向该切换电极加载第二偏压电压;将微机械元件运动到与该切换电极隔开第二距离的位置,该第二距离小于该第一距离;将加载到该切换电极上的该偏压电压转换到第三偏压电压;和将微机械元件运动到该第一状态。为了提高本发明的效,还提供了一种用于非易失存储器装置的短路电路和一种电路。
163 具有电动机故障检测的基于MEMS的电动机起动器 CN200780053374.8 2007-06-20 CN101711446A 2010-05-19 B·C·孔菲尔; W·J·普雷默拉尼; R·J·卡加诺; K·苏布拉马尼安; D·J·勒斯利
公开了一种电动机起动器。该电动机起动器包括与至少一个电流路径整体地布置的控制电路,以及该控制电路中包括的处理器。该电动机起动器还包括驻留在所述处理器上的至少一个处理器算法,该至少一个处理器算法包含指令来监测所述至少一个电流路径上的电流的特性,以及提供关于该至少一个电流路径的情况的数据。该电动机起动器还包括设置在该至少一个电流路径上的微机电系统(MEMS)开关,该MEMS开关响应于控制电路来帮助控制流过该至少一个电流路径的电流。
164 基于微机电系统开关 CN200780053353.6 2007-06-20 CN101681743A 2010-03-24 R·J·卡加诺; W·J·普雷默拉尼; M·E·瓦尔德斯; K·苏布拉马尼安; B·C·库姆菲尔; C·S·皮岑; J·N·帕克
公开了一种电流控制装置。该电流控制装置包括控制电路系统和与控制电路系统集成地布置的电流通路。该电流通路包括一组传导界面和布置在该组传导界面之间的微机电系统(MEMS)开关。该组传导界面具有限定保险丝终端几何结构的几何结构,并包括布置在电流通路的一端的第一界面和布置在电流通路的相对端的第二界面。MEMS开关响应于控制电路系统,以便于中断通过电流通路的电流。
165 串并联拓扑中的微机电开关保护 CN200910176354.0 2009-09-10 CN101673945A 2010-03-17 W·J·普雷默拉尼; K·A·奥布赖恩; O·J·谢伦茨
提供了一种电气切换装置。该电气切换装置包括多个串联耦合的开关组,各开关组包括多个并联耦合的开关。控制电路耦合到多个开关组并可配置成控制开关的断开和闭合。一个或多个中间二极管耦合在控制电路和各开关组对之间的各个点之间。
166 梁形开关结构及制造方法 CN200510091476.1 2005-08-12 CN100592444C 2010-02-24 K·A·格尔曼; P·M·古尔文; J·A·库比
利用可调节压缩器将处在非弯曲状态的基本为直线的梁压缩而使该梁弯曲。此可调节压缩器将加到梁的一端或两端,并限制对梁的压缩,使梁在第一弯曲状态和第二弯曲状态之间运动。第一弯曲状态和第二弯曲状态是大小基本相等而方向相反的远离非弯曲状态的弯曲运动。
167 具有导电机械停止器的MEMS微开关 CN200810188424.X 2008-12-22 CN101533740A 2009-09-16 X·王; K·苏布拉马尼安; C·F·凯梅尔; M·F·艾米; K·V·S·R·基肖尔; G·S·克莱顿; O·C·布姆豪尔; P·萨克尔
发明涉及一种具有导电机械停止器的MEMS微开关。MEMS开关30、50、60、70、80包含衬底32、耦接到该衬底32的活动致动器53、63、83,衬底接触35、85,衬底电极36、56、86,和电耦接到该活动致动器33、63、83并被构造为防止该活动致动器33、63、83与衬底电极36、56、86接触,但允许该活动致动器33、63、83与衬底接触35、85形成接触的导电停止器39、59、69、79。
168 基于微机电系统开关器件 CN200810175980.3 2008-10-31 CN101436490A 2009-05-20 B·C·库姆菲尔; W·J·普雷梅里亚尼; K·苏布拉马尼安; K·V·S·R·基肖尔; J·帕克; O·谢伦茨
公开了一种基于微机电系统(MEMS)的开关器件即电流控制器件(10)。该电流控制器件(10)包括与电流通路和设置在电流通路中的至少一个MEMS开关对(21)整体地布置的控制电路(72)。该电流控制器件(10)还包括与该至少一个MEMS开关对(21)并联连接的混合无弧限制技术(HALT)电路(14),该电路有助于该至少一个MEMS开关对(21)的断开。
169 具有基于微机电系统的切换的可编程逻辑控制器 CN200810176200.7 2008-11-14 CN101436048A 2009-05-20 C·小里弗斯; B·C·库姆菲尔; W·J·普雷梅里亚尼; K·苏布拉马尼安
发明涉及一种具有基于微机电系统的切换的可编程逻辑控制器。公开一种可编程逻辑控制器。该可编程逻辑控制器包括连接到I/O模(24)的至少一个微机电系统(MEMS)开关(36)。MEMS开关(36)连接到外部设备(54)来对外部设备(54)接收和发送信号。该可编程逻辑控制器还可以包括MEMS开关和用于测量跨MEMS开关的电压的电压感测传感器(90)。MEMS开关(36)被布置为发送或接收逻辑信号。
170 具有抑制基于微机电系统开关电弧形成的电路的系统 CN200810161963.4 2008-10-06 CN101404220A 2009-04-08 W·J·普雷默拉尼; K·苏布拉马尼安; K·A·奥布赖恩; J·N·帕克; O·J·谢伦茨; M·H·托多罗维克
发明涉及具有抑制基于微机电系统开关电弧形成的电路的系统。具体而言,本发明涉及具有用于抑制基于微机电系统的开关中的电弧的形成的电路的系统。提供了一种包括微机电系统开关电路(206)的系统。所述系统可以包括通过并联电路与所述微机电系统开关电路(206)连接的第一过电流保护电路(2061),其用于在诸如导通事件的第一开关事件中抑制跨过所述微机电系统开关电路(206)的电压电平。所述系统还可以包括通过并联电路与所述微机电系统开关电路(206)连接的第二过电流保护电路(2062),其用于在诸如关断事件的第二开关事件中抑制流经所述微机电系统开关电路(206)的接触的电流(0)。
171 矩阵继电器 CN200780008820.3 2007-03-12 CN101401180A 2009-04-01 篠浦达生; 佐藤隆一; 奥田武夫
发明涉及一种矩阵继电器,其具有可根据需要简单地变更触点电路数的良好的扩展性,需要进行库存管理的部件数量少,并且组装工时短、生产率高。为此,本发明的矩阵继电器在方形壳体内树脂密封行引线(11~14)、列引线(21~24)及多个开关元件(51~54、61~64、71~74、81~84),该行引线为以在相对的两边分别配置多个输入端子及输出端子的方式进行配线的引线框的行引线,该列引线为以在与所述两边相邻的两边分别配置多个输入端子及输出端子的方式进行配线的所述引线框的列引线,该多个开关元件与所述行引线及所述列引线分别连接。特别是,由中继引线(25、26)及三条跳线(27~29)形成所述行引线(11~14)。
172 利用并联的MEMS开关和固态开关的开关体系结构 CN200380106206.2 2003-12-03 CN100458992C 2009-02-04 E·齐珀; Q·马
在转换方案中,将机械MEMS开关与固态开关并联。这种并联的MEMS开关/固态开关配置利用了固态开关的快速开关速度并且利用了MEMS开关的改善的插入损耗和隔离特性。固态开关仅需在与较慢的MEMS开关相关联的斜坡上升/下降周期期间受激励,所以可节省功率。另一优点是利用与MEMS开关并联的固态开关改善了转换操作时系统的瞬时频谱
173 形状记忆装置 CN200680035573.1 2006-09-27 CN101273456A 2008-09-24 桑迪普·蒂瓦里; 金桢雨
具有双稳态位置的纳米机械装置,用于形成开关存储器装置。所述装置可驱动至不同的位置,可连接到不同配置中的晶体管装置,以提供存储器装置。驱动机制包括静电方法和加热。在一个形式中,所述机械装置形成场效应晶体管的栅极,参见图2A。在另一形式中,所述装置可以是开关,开关可以不同的方式连接晶体管,当导通和断开时影响其电子特性。在一个实施例中,所述存储器开关包括用可拉长的或可压缩的膜形成,参见图5B。交叉点开关由多个交叉的导电的导体的列和行形成,参见图11A。可驱动开关位于列和行的各个交叉点之间,使得各个交叉点可单独地访问。基于侧壁的开关可连接晶体管的浮栅(823),参见图8B。
174 电子机械装置 CN200510069737.X 2005-02-16 CN100416735C 2008-09-03 N·C·莱尔切; J·E·布洛克斯; A·F·范纳鲁索
发明涉及一种装置,其包括含有微电子机械元件的开关,该微电子机械元件包括容纳电介质元件的密封腔和密封腔中的导体。设置该导体使得高于预定电压的电压施加到至少一个导体上,引起电介质元件的电离击穿而在导体间提供了导电路径。在另一实施例中,开关包括纳米管电子发射器或放射性同位素电子发射器。
175 用于静电激励微机电装置的选通电压控制系统和方法 CN200810002899.5 2008-01-11 CN101231920A 2008-07-30 J·I·赖特; K·苏布拉马尼安; W·J·普雷默拉尼; J·N·帕克; C·凯梅尔; L·雀; K·V·S·R·基肖尔; A·D·萨特; X·王; E·K·霍韦尔
发明公开了一种用于静电激励微机电装置的选通电压控制系统和方法。该选通电压控制系统可包括:电耦合到该装置的栅极端子(16)的驱动电路(10);以及电耦合到驱动电路的控制器(12),其中该选通电压控制序列可包括第一间隔(T1),用于把选通电压斜升到一个电压平,以便产生足以使得激励器加速通过激励器所横穿的间隙的一部分从而达到相应的激励状态的静电;以及该选通电压控制序列还可包括第二间隔(T2),用于把选通电压斜降到足以减小作用于可移动激励器的静电力的水平。这允许减小激励器接合开关触点以便建立第一激励状态的力的大小,或者在达到第二激励状态时避免激励器的过冲位置
176 基于微机电系统的可堆叠开关 CN200710305186.1 2007-11-28 CN101226835A 2008-07-23 J·I·赖特; K·苏布拉马尼安; W·J·普雷默拉尼; J·N·帕克; K·V·S·R·基肖尔
发明涉及基于微机电系统的可堆叠开关。本发明提供包含至少一个开关模块的系统,其包括:开关电路,包括至少一个微机电系统开关,用于响应于施加到开关上的信号而选择性地建立从开关的输入线路到输出线路的电流路径;耦合于开关电路以为微机电系统开关提供门控信号的控制电路;以及耦合于控制电路和开关电路的电源电路,其中该电源电路包括彼此电隔离的输入端子对和输出端子对,通过输入端子对接收的模块功率输入信号电气上参考开关的输入线路,并且通过输出端子对提供的模块功率输出信号电气上参考开关的输出线路,使得当所述开关设置到打开状态时,模块输出功率信号不受在微机电系统开关的输入和输出线路两端形成的电压的影响。
177 具有集成的去耦电容器的电容性RF-MEMS器件 CN200680024145.9 2006-04-21 CN101213631A 2008-07-02 彼得·杰拉德·斯蒂内肯
发明提出了一种包括垂直集成的去耦电容器(14)的电容性RF-MEMS。因此所述去耦电容器(14)不会占据额外的面积。另外,根据本发明的RF-MEMS需要更少的互连,这也节省了空间,并且减小了RF路径中的串联电感/阻抗。
178 基于微机电系统的无电弧开关 CN200710127330.7 2007-07-02 CN101192477A 2008-06-04 J·I·赖特; K·苏布拉马尼安; W·J·普雷默拉尼; J·N·帕克
基于微机电系统的无电弧开关。本发明提出了一种系统(图10)。该系统包括微机电系统开关(20)。此外,系统包括平衡的二极管电桥(28),它被配置成抑制在微机电系统开关的触点之间形成电弧。一个脉冲电路(52)被耦合到平衡的二极管电桥,以响应于故障条件而形成脉冲信号能量吸收电路(200)与脉冲电路被耦合成并联电路,并适合于吸收由故障条件造成的电能,而不影响由脉冲电路形成脉冲信号。
179 小型电光器件和相应的用途 CN200380107171.4 2003-11-18 CN100375921C 2008-03-19 乔塞普·蒙坦亚·希尔韦斯特尔
发明公开一种小型电光器件,包括:面对第二区的第一区,第一电容器板,第二区中安排的第二电容器板,它小于或等于第一电容器板,两个区之间的过渡空间,安排在过渡空间中的导电单元,它独立于侧壁和运动穿越过渡空间,取决于两个电容器板上的电压,光路中光的两个引入/引出点,在与挡板接触时,所述导电单元改变光在引入/引出点之间的传输状态。该电光器件可用作加速度计,倾斜仪,科里奥利检测器,微音器,用于声学装置,用于制造光学交换矩阵,用于投影图像,用作压力,流速,温度,气体等传感器
180 MEMS开关以及MEMS开关的制造方法 CN200710140210.0 2007-08-03 CN101118819A 2008-02-06 渡边徹; 佐藤彰; 稻叶正吾; 森岳志
发明提供一种MEMS开关以及MEMS开关的制造方法。以往,当将MEMS开关应用于分压电路时,因为MEMS开关的电阻被抑制得较低,所以需要外附分压用的电阻。因此,MEMS开关周边的电路部件数增大。因而,存在芯片面积增加,芯片内部的温度分布的绝对值增大,各电阻间的温度产生分布,由于电阻具有的温度系数而使电阻值相对变动,从分压电路得到的电压值的精度降低的问题。为了解决上述问题,本发明对MEMS开关的可动部分使用了具有电阻的可动电阻体。由于开关自身具有电阻,因此可以省略与MEMS开关连接的分压用的电阻。因此,可以使芯片面积小型化,抑制芯片内部的温度分布的绝对值,并抑制因电阻具有的温度系数所导致的电阻值相对变动。
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