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一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式底座激励装置

阅读:1024发布:2020-06-26

专利汇可以提供一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式底座激励装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式底座激励装置,包括套筒、压电陶瓷、压 力 传感器 、上联接 块 、 钢 球、下联接块以及弹性 支撑 件和MEMS微结构;在套筒内下部安装有电动 丝杠 传动机构,用于带动下联接块移动;在上联接块和下联接块的相对面上分别设有锥形凹槽和球面凹槽,压电陶瓷夹持在 压力传感器 与弹性支撑件之间;在套筒内沿圆周方向均布有导向轴;在导向轴上分别设有滑动座,上联接块与每个滑动座分别通过拉簧连接。该装置能够对叠堆压电陶瓷施加不同大小的预紧力,同时使所获得的预紧力测量值更加准确,可使补偿叠堆压电陶瓷两工作表面平行度误差的调节过程变得更加顺畅和平滑,能够避免测试用微器件的脱落,便于测试动态特性参数。,下面是一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式底座激励装置专利的具体信息内容。

1.一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式底座激励装置,包括套筒,在套筒内设有叠堆压电陶瓷、压传感器以及由上联接球和下联接块构成的可动底座,在套筒上面设有弹性支撑件和MEMS微结构,其特征是:
在套筒上面设有环形顶板,所述MEMS微结构通过弹性支撑件安装在环形顶板上;
在套筒内下部设有支撑板,在支撑板中心沿竖直方向安装有电动丝杠传动机构,电动丝杠传动机构的丝母与下联接块连接,用于带动下联接块上下移动;
在上联接块和下联接块的相对面上分别设有锥形凹槽和球面凹槽,所述钢球的半径小于球面凹槽的曲率半径并夹持在锥形凹槽和球面凹槽之间,通过钢球使上、下联接块之间形成一个调整间隙;所述压力传感器镶装在上联接块顶面的中心孔内,叠堆压电陶瓷夹持在压力传感器与弹性支撑件之间;
在套筒内沿圆周方向均布设有导向轴,导向轴通过间隙配合穿过设置在下联接块下端的法兰盘上均布的导向孔,用于保证下联接块上下移动时的平度;
在导向轴上分别套设有滑动座,所述上联接块与每个滑动座分别通过沿上联接块外缘圆周均布的拉簧连接;用于辅助可动底座补偿叠堆压电陶瓷两工作表面平行度误差的调节。
2.根据权利要求1所述的一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式底座激励装置,其特征是:在上联接块外缘对应每个滑动座处分别设有连接座,所述拉簧连接在滑动座与对应的连接座之间。
3.根据权利要求1所述的一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式底座激励装置,其特征是:在套筒壁上对应每根导向轴位置分别设有长孔,长孔中心线和对应的导向轴轴线与套筒轴线在一个平面上。
4.根据权利要求1所述的一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式底座激励装置,其特征是:所述弹性支撑件是由一个圆柱形压片和圆周均布在压片外缘的三个支撑片构成,所述支撑片的厚度小于压片的厚度;以减小压片的变形量,避免MEMS微结构因胶体开裂而发生脱落。
5.根据权利要求4所述的一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式底座激励装置,其特征是:所述弹性支撑件通过三个支柱支撑固定在环形顶板上面。
6.根据权利要求1或2所述的一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式底座激励装置,其特征是:所述上联接块外缘为六棱柱形。
7.根据权利要求1或3所述的一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式底座激励装置,其特征是:所述导向轴为三根且均布连接在环形顶板与支撑板之间。
8.根据权利要求1或4所述的一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式底座激励装置,其特征是:在叠堆压电陶瓷上端扣设有安装套,所述弹性支撑件压在安装套上,用于避免由于叠堆压电陶瓷顶部工作表面的粗糙不平所导致的叠堆压电陶瓷和弹性支撑件接触不良的问题。

说明书全文

一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式底座激励装置

技术领域

[0001] 本发明属于微型机械电子系统技术领域,特别涉及一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式底座激励装置。

背景技术

[0002] 由于MEMS微器件具有成本低、体积小和重量轻等优点,使其在汽车、航空航天、信息通讯、生物化学、医疗、自动控制和国防等诸多领域都有着广泛的应用前景。对于很多MEMS器件来说,其内部微结构的微小位移和微小变形是器件功能实现的基础,因此对这些微结构的振幅、固有频率、阻尼比等动态特性参数进行精确测试已经成为开发MEMS产品的重要内容。
[0003] 为了测试微结构的动态特性参数,首先需要使微结构产生振动,也就是需要对微结构进行激励。由于MEMS微结构具有尺寸小、重量轻和固有频率高等特点,传统机械模态测试中的激励方法和激励装置无法被应用在MEMS微结构的振动激励当中。近三十年来,国内外的研究人员针对MEMS微结构的振动激励方法进行了大量的探索,研究出了一些可用于MEMS微结构的激励方法以及相应的激励装置。其中,以叠堆压电陶瓷作为激励源的底座激励装置具备激励带宽较大,装置简单、易操作,以及适用性强等优点,因此在MEMS微结构动态特性测试领域得到了广泛的应用。David等在《A base excitation test facility for dynamic testing of microsystems》一文中介绍了一种基于压电陶瓷的底座激励装置,在该装置中叠堆压电陶瓷被直接粘接在一个固定的底座上,由于叠堆压电陶瓷是一种多层粘接结构,所以叠堆压电陶瓷能够承受较大的压,但不能承受拉力,拉力会导致叠堆压电陶瓷的损坏,当叠堆压电陶瓷在使用时,对其施压一定的预紧力有利于延长叠堆压电陶瓷的使用寿命,而该装置并未考虑上述问题;Wang等在《Dynamic characteristic testing for MEMS micro-devices with base excitation》一文中介绍了一种基于压电陶瓷的底座激励装置,在该装置中考虑到了对叠堆压电陶瓷施加一定预紧力的问题,使用了压板、底座和调节螺钉组成的机构来压紧叠堆压电陶瓷,并可通过旋拧调节螺钉来改变预紧力的大小,但该装置并未考虑到在使用上述机构对叠堆压电陶瓷施加预紧力时,由于叠堆压电陶瓷两工作表面的平行度误差,在叠堆压电陶瓷的层与层之间会产生剪切力,该剪切力会对叠堆压电陶瓷产生机械损伤,此外,该装置无法测量所施加预紧力的大小,如果调节不当,则也会对叠堆压电陶瓷造成机械损伤。
[0004] 公开号为CN101476970A的中国发明专利公开了一种基于压电陶瓷的底座激励装置,在该装置中通过十字弹簧片对叠堆压电陶瓷施加预紧力,并通过将叠堆压电陶瓷底部安装在一个可动的底座结构上来减小压电陶瓷所受到的剪切力,此外,在装置中还设有压力传感器,用来检测对压电陶瓷所施加的预紧力以及叠堆压电陶瓷在工作时的输出力。但该装置仍存在下列缺点:
[0005] 1、该装置的可动底座结构由上联接球和下联接块组成,钢球和上联接块、下联接块之间均为线接触,当需要补偿叠堆压电陶瓷顶面和底面两个工作表面的平行度误差而自行调节可动底座结构时,钢球无法平滑的转动,甚至会出现被卡住的状况;
[0006] 2、上联接块和下联接块与套筒之间均无直接联接,而是采用间隙配合的方式依次安装到套筒之中,若叠堆压电陶瓷两个工作表面的平行度误差较大,则无足够的空间去调节可动底座结构;
[0007] 3、压力传感器被安装在下联接块的底部,由于可动底座结构自行调节后,下联接块的底部与压电陶瓷的工作表面之间存在一定的倾,因此压力传感器所测得的预紧力或压电陶瓷的输出力并不准确;另外,如果可动底座结构在调节后导致上联接块或下联接块与套筒相接触,则测量结果的误差会进一步增大;
[0008] 4、装置中采用十字弹簧片的一面来压紧叠堆压电陶瓷,在十字弹簧片的另一面上则粘接测试用的微器件,当压电陶瓷工作时,十字弹簧片的变形较大会导致微器件与十字弹簧片之间的胶体开裂,致使微器件脱落;
[0009] 5、该装置中通过使用不同厚度的垫片来改变施加在叠堆压电陶瓷上预紧力的大小,导致调节过程复杂,不够灵活。

发明内容

[0010] 本发明所要解决的技术问题是要提供一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式底座激励装置,该装置能够更加灵活的对叠堆压电陶瓷施加不同大小的预紧力,同时使所获得的预紧力测量值更加准确,可使补偿叠堆压电陶瓷两工作表面平行度误差的调节过程变得更加顺畅和平滑,大大减小了叠堆压电陶瓷各层之间的剪切力,能够避免测试用微器件的脱落,便于测试MEMS微结构的动态特性参数。
[0011] 为解决上述问题,本发明采用如下技术方案:
[0012] 一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式底座激励装置,包括套筒,在套筒内设有叠堆压电陶瓷、压力传感器以及由上联接块、钢球和下联接块构成的可动底座,在套筒上面设有弹性支撑件和MEMS微结构,其特征是:
[0013] 在套筒上面设有环形顶板,所述MEMS微结构通过弹性支撑件安装在环形顶板上;
[0014] 在套筒内下部设有支撑板,在支撑板中心沿竖直方向安装有电动丝杠传动机构,电动丝杠传动机构的丝母与下联接块连接,用于带动下联接块上下移动;
[0015] 在上联接块和下联接块的相对面上分别设有锥形凹槽和球面凹槽,所述钢球的半径小于球面凹槽的曲率半径并夹持在锥形凹槽和球面凹槽之间,通过钢球使上、下联接块之间形成一个调整间隙;所述压力传感器镶装在上联接块顶面的中心孔内,叠堆压电陶瓷夹持在压力传感器与弹性支撑件之间;
[0016] 在套筒内沿圆周方向均布设有导向轴,导向轴通过间隙配合穿过设置在下联接块下端的法兰盘上均布的导向孔,用于保证下联接块上下移动时的平度;
[0017] 在导向轴上分别套设有滑动座,所述上联接块与每个滑动座分别通过沿上联接块外缘圆周均布的拉簧连接;用于辅助可动底座补偿叠堆压电陶瓷两工作表面平行度误差的调节。
[0018] 作为进一步优选,在上联接块外缘对应每个滑动座处分别设有连接座,所述拉簧连接在滑动座与对应的连接座之间。
[0019] 作为进一步优选,在套筒壁上对应每根导向轴位置分别设有长孔,长孔中心线和对应的导向轴轴线与套筒轴线在一个平面上,用于测试后上联接块的复位。
[0020] 作为进一步优选,所述弹性支撑件是由一个圆柱形压片和圆周均布在压片外缘的三个支撑片构成,所述支撑片的厚度小于压片的厚度;以减小压片的变形量,避免MEMS微结构因胶体开裂而发生脱落。
[0021] 作为进一步优选,所述弹性支撑件通过三个支柱支撑固定在环形顶板上面。
[0022] 作为进一步优选,所述上联接块外缘为六棱柱形。
[0023] 作为进一步优选,所述导向轴为三根且均布连接在环形顶板与支撑板之间。
[0024] 作为进一步优选,在叠堆压电陶瓷上端扣设有安装套,所述弹性支撑件压在安装套上,用于避免由于叠堆压电陶瓷顶部工作表面的粗糙不平所导致的叠堆压电陶瓷和弹性支撑件接触不良的问题。
[0025] 本发明的有益效果是:
[0026] 1、由于钢球的半径小于球面凹槽的曲率半径并夹持在锥形凹槽与球面凹槽之间,则钢球与上联接块之间形成线接触,钢球与下联接块之间为点接触,当需要补偿叠堆压电陶瓷两工作表面的平行度误差来调节可动底座时,上联接块会以钢球与下联接块的接触点为转动中心进行转动,调节过程顺畅、平滑,不会出现钢球被卡住的问题,大大减小了叠堆压电陶瓷各层之间的剪切力。
[0027] 2、由于在套筒内沿圆周方向均布设有导向轴,在导向轴上分别套设有滑动座,所述上联接块与每个滑动座分别通过圆周均布的拉簧连接;当需要补偿叠堆压电陶瓷两工作表面的平行度误差来调节可动底座时,可以通过不同弹簧的形变来实现上联接块在不同方向上的摆动,可调节的空间更大。
[0028] 3、由于所述压力传感器镶装在上联接块顶面的中心孔内,叠堆压电陶瓷夹持在压力传感器与弹性支撑件之间,因此当对叠堆压电陶瓷施加预紧力后,避免了可动底座结构对压力传感器的干扰,可以获得更准确的预紧力数据;当叠堆压电陶瓷工作时,所获得的激振力的测量值也更加准确。
[0029] 4、由于在支撑板中心沿竖直方向安装有电动丝杠传动机构,电动丝杠传动机构的丝母与下联接块连接,当需要对叠堆压电陶瓷施加不同大小的预紧力时,可以通过电动丝杠传动机构带动可动底座移动来实现,调节过程简单、灵活。附图说明
[0030] 图1是本发明的立体结构示意图。
[0031] 图2是本发明的俯视图。
[0032] 图3是图2的A-A剖视图。
[0033] 图4是本发明拆除掉环形顶板后的俯视图。
[0034] 图5是弹性支撑件的立体结构示意图。
[0035] 图中:1.套筒,101.长孔,2.环形顶板,3.底板,4.MEMS微结构,5.微结构安装板,6.弹性支撑件,601.压片,602.支撑片,7.支柱,8.安装套,9.滑动座,10.叠堆压电陶瓷,11.压力传感器,12.连接座,13.上联接块,1301.锥形凹槽,14.钢球,15.下联接块,1501.球面凹槽,16.丝母,17.支撑板,18.直线步进电机,19.导向轴,20.轴套,21.拉簧,22.丝杠。

具体实施方式

[0036] 如图1~图5所示,本发明涉及的一种基于压电陶瓷的MEMS微结构三轴式底座激励装置,包括一个空心套筒1,在套筒1内设有叠堆压电陶瓷10、压力传感器11以及由上联接块13、钢球14和下联接块15构成的可动底座,在套筒1上面设有弹性支撑件6和MEMS微结构4。
[0037] 在套筒1上面和底面分别通过螺栓固定有环形顶板2和底板3,所述MEMS微结构4通过弹性支撑件6安装在环形顶板2上。所述弹性支撑件6是由一个圆柱形压片601和圆周均布在压片601外缘的三个支撑片602构成,所述支撑片602的厚度小于压片601的厚度;以减小圆柱形压片601的变形量,避免MEMS微结构4因胶体开裂而发生脱落。所述弹性支撑件6的三个支撑片602通过三个支柱7使用螺钉支撑固定在环形顶板2上面,并与套筒1在同一轴线上。MEMS微结构4通过微结构安装板5粘固在弹性支撑件6的压片601上表面中心处。
[0038] 在套筒1内下部的阶梯处通过螺钉固定设有支撑板17,在支撑板17中心沿竖直方向安装有电动丝杠传动机构,该电动丝杠传动机构由直线步进电机18、连接直线步进电机18输出轴的丝杠22和丝母16构成,其中直线步进电机18安装在支撑板17底面,丝杠22上端插入下联接块15底面的中心孔内,丝母16与下联接块15通过圆周均布的螺钉连接,用于带动下联接块15上下移动。
[0039] 在上联接块13和下联接块15的相对面上中心处分别设有相互对应的锥形凹槽1301和球面凹槽1501,所述钢球14的半径小于球面凹槽1501的曲率半径并夹持在球面凹槽
1501和锥形凹槽1301之间,通过钢球14使上联接块13和下联接块15之间形成一个调整间隙,该调整间隙的尺寸为2~5mm。
[0040] 所述压力传感器11镶装并粘接在上联接块13顶面的中心孔内,叠堆压电陶瓷10为圆柱形且下端粘接在压力传感器11上,叠堆压电陶瓷10两端夹持在压力传感器11与弹性支撑件6的压片601之间。在叠堆压电陶瓷10上端扣设并粘接有安装套8,所述弹性支撑件6的压片601压在安装套8上,用于避免由于叠堆压电陶瓷10顶部工作表面的粗糙不平所导致的叠堆压电陶瓷10和弹性支撑件6接触不良的问题。
[0041] 在套筒1内沿圆周方向均布设有三根导向轴19,导向轴19两端分别通过螺栓连接在环形顶板2与支撑板17之间。导向轴19通过间隙配合穿过设置在下联接块15下端的法兰盘上均布的导向孔,用于保证下联接块15上下移动时的水平度。在下联接块15下端位于导向孔内分别镶装有轴套20。
[0042] 在导向轴19上位于下联接块15上方分别通过间隙配合套设有滑动座9,所述上联接块13与每个滑动座9分别通过圆周均布的拉簧21连接。上联接块13外缘为六棱柱形,在上联接块13外缘对应每个滑动座9处分别镶装固定有连接座12,所述拉簧21连接在滑动座9与对应的连接座12之间;用于辅助可动底座补偿叠堆压电陶瓷两工作表面平行度误差的调节。
[0043] 在套筒壁上对应每根导向轴19位置分别设有长孔101,长孔101中心线和对应的导向轴19轴线与套筒1轴线在一个平面上。
[0044] 工作时,首先控制直线步进电机18通过丝杠22和丝母16传动向上推动由上联接块13、钢球14和下联接块15所组成的可动底座对叠堆压电陶瓷10施加预紧力,同时监测由压力传感器11测得的预紧力数据,当预紧力的大小达到设定值之后,控制直线步进电机18停止工作。然后,使用外部电源在叠堆压电陶瓷10的两电极间施加脉冲信号或扫频信号,利用叠堆压电陶瓷10的逆压电效应实现对MEMS微结构4的激励,同时使用外部光学非接触式的测振装置检测MEMS微结构4的振动响应,利用压力传感器11检测叠堆压电陶瓷10的输出力。
最后,当完成对MEMS微结构4的激励后,控制直线步进电机18带动下联接块15和钢球14向下移动,再通过长孔101手动调节上联接块13向下移动,使叠堆压电陶瓷10顶部安装套8与弹性支撑件6分离开,避免叠堆压电陶瓷10一直处于受力的状态。
[0045] 尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。
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