串联结构和共面电极结构的d15模式压电俘能器

来源 :湘潭大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangzuyuan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
从周围环境中的振动源俘获能量因其具有应用于微型无线传感器和便携电子设备的潜能而成为一个热门的话题。目前的研究主要集中在d31和d33模式压电俘能器俘能上,然而有不少压电材料的压电系数满足d15> d33> d31这一大小关系,比如PMN-PT单晶,PZT-4、PZT-5A、PZT-5H、PZT-6B、PZT-7A系列及BaTiO3、Na0.5K0.5NbO3、PbTiO3陶瓷等。而具有高压电系数的压电俘能器会输出高的电压和功率。例如,B. Ren等人制备了d15模式PMN-PT单晶压电俘能器,和d31模式PMN-PT单晶压电俘能器对比,压电材料的体积只有后者的一半,但是最大输出功率是后者的7倍,对应的输出电压是后者的8倍。因而d15模式压电俘能器具有潜在的应用。其次,串联结构有助于提高d31和d33模式压电俘能器的俘能性能,但是串联结构的d15模式压电俘能器还没有报道。再次,共面电极结构有可能为d15模式薄膜压电俘能器的实现提供指导,因此需要先利用压电块体材料制作出共面电极结构d15模式压电俘能器,进而为后续d15模式压电俘能器的薄膜化、微型化提供相关基础。综上所述,选取串联结构d15模式压电俘能器和共面电极结构d15模式压电俘能器作为研究对象并研究其俘能性能是具有学术价值和应用前景的。本论文的主要内容与结果如下:1.设计并制作了串联结构d15模式PZT-51压电俘能器,研究了其在不同频率下的输出峰峰值电压和功率。同时制作了单片上下电极结构d15模式PZT-51压电俘能器用于与所设计的串联结构d15模式PZT-51压电俘能器对比其开路下的输出峰峰值电压。尽管串联结构d15模式PZT-51压电俘能器的压电单元面积比单片上下电极结构d15模式模式PZT-51压电俘能器的压电单元面积小,但开路下的输出峰峰值电压仍比后者高。2.建立了串联结构d15模式PZT-51压电俘能器的有限元分析模型和理论数学模型,模拟了其在不同频率下的俘能性能并与实验值进行比较。有限元分析结果和理论模拟结果都与实验值比较接近,表明建立的有限元分析模型和理论数学模型能够有效的预测器件的俘能性能,同时说明实验是可信的。基于建立的有限元模型,模拟了悬臂梁自由端质量块质量和器件几何参数对该压电俘能器输出峰峰值电压和共振频率的影响,期望对压电俘能器的设计和优化提供些许有用的指导。3.设计并制作了共面电极结构d15模式PZT-51压电俘能器,同时也制作了单片上下电极结构d15模式PZT-51压电俘能器,对比了两器件的俘能性能。为了进一步验证设计的共面电极结构器件比上下电极结构器件的优越性,将压电材料替换为PMN陶瓷,又对比了两器件的俘能性能。两组对比实验,体现了共面电极结构d15模式压电俘能器的优越性,并为后续d15模式压电俘能器的薄膜化提供相关指导。
其他文献
作为集成光学最基本的组成部分,平面光波导被广泛应用于光放大器、光传感器以及其他光学设备中。随着技术发展,光波导器件在设计和工艺上越来越多样,用Maxwell方程组和边界条件
慢光是全光网络中解决光学缓存,进行光信号时域操作的最具前景的解决方案。由于光子晶体慢光具有易于集成、室温操作、宽带宽和大色散特性而受到了研究者的重视。其中的微腔边
摘要:伪随机序列(Pseudo-Random Sequence, PRS)在信息加密、扩频通信等许多科学技术和工程领域中都有着十分广泛的应用,设计性能优良的伪随机序列已成为当前研究热点。混沌由
全固态激光器以及相关的光学频率变换技术被越来越多的领域所关注,因而成为了激光领域的研究热点之一。本文主要在理论上研究了Yb:YAG/SESAM被动锁模激光器的锁模性质,在实验上
氧化锌(ZnO)是一种性能卓越的半导体材料,其禁带宽度在室温下是3.37eV,属于Ⅱ-Ⅳ族宽禁带,作为第三代半导体中的一名新成员,其激子结合能为60meV,结构通常为六角纤锌矿。ZnO
不同的藻类含有不同的色素组成,其荧光光谱也有差别,通过荧光检测器检测,可以获得荧光光谱图,继而对藻类进行分类识别。传统的荧光检测器一般采用光电倍增管阵列作为光谱探测器,虽
半绝缘GaAs光电导开关(Photoconducfive Semiconductor Switches简称PCSS’s)具有宽频带和高功率容量特性,使其在超高速电子学和大功率脉冲产生与整形技术等领域,特别是在高压
当前,嵌入式系统得到了快速的发展,移动平台成为多媒体技术应用的新的关注点。目前移动平台上采用的主流处理器是ARM处理器,因为其有限的性能,所以研究音频解码优化对于移动平台
本文所涉及的研究工作主要是在湖南省自科基金项目“双通道低占空比激光脉冲放大的关键技术研究”(编号:11JJ3002)支持下完成的。近年来,高功率脉冲激光在工业加工、光纤传感、科
一切物体都可以产生红外辐射,不同温度的物体产生的辐射强度不一样,红外探测器可以探测出这种辐射的强弱从而生成红外图像。目标的红外图像和可见光图像不同,它不是人眼所能看到