Емкостной генератор тока

Емкостной генератор тока предназначен для использования в приборостроении, в частности в микроэлектронике. Генератор состоит из двух электрических конденсаторов переменной емкости, соединенных электрической цепью и связанных между собой в противофазе так, что когда одна емкость имеет минимальное значение, другая емкость имеет максимальное значение. Каждый конденсатор образован двумя сегнетоэлектрическими пластинами (электретами), на внешней поверхности которых нанесены электропроводящие слои, а сопряженные поверхности имеют зубцовые элементы, гребни которых ориентированы перпендикулярно направлению относительного перемещения; причем оба электрода имеют возможность поступательного или вращательного перемещения друг относительно друга, а электрическая цепь дополнительно содержит элементы, обеспечивающие режим самовозбуждения заряда. Изобретение обеспечивает высокую удельную мощность емкостного генератора тока. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к микроэлектронике, а именно к емкостным электромеханическим генератора тока.

Известен электростатический генератор (JP 58029379, H02N 1/08, 21.02.1981), образованный из конденсатора переменной емкости, в котором один электрод в виде пластинчатого электрета закреплен неподвижно, а противоположный электрод установлен параллельно поверхности первого электрода, при этом электрет и второй электрод вращаются друг относительно друга.

Недостатком этого устройства является малая удельная мощность и потребность в постоянном внешнем источнике заряда.

Наиболее близким является устройство электромеханического преобразования энергии (US 4127804, H02N 1/08, 28.11.1978), выбранное в качестве прототипа, состоящее из двух электрических конденсаторов переменной емкости, каждый из которых имеет минимальную и максимальную емкости, связанных между собой электрически и механически в противофазе так, что когда одна емкость имеет минимальное значение, другая емкость имеет максимальное значение. При этом устройство снабжается внешним источником заряда, который создает и поддерживает постоянное напряжения на электродах конденсатора.

Способ работы этого устройства состоит в том, что электрический заряд одной емкости периодически перетекает из одной емкости в другую, совершая полезную работу в электрической нагрузке, включенной последовательно между указанными емкостями. При этом само изменение емкости требует подведения механической энергии к конденсаторам, которая преобразуется в электрическую энергию.

Недостатком этого устройства является малая удельная мощность, достигаемая в нем, и потребность в постоянном внешнем источнике заряда.

Задачей данного изобретения является повышение удельной мощности емкостного генератора тока и отказ от внешнего источника заряда.

Поставленная задача достигается тем, что конденсаторы образованы двумя сегнетоэлектрическими пластинами, на внешней поверхности которых нанесены электропроводящие слои, а на сопряженных поверхностях наносятся зубцовые элементы, гребни которых ориентированы перпендикулярно направлению перемещения сегнетоэлектрических пластин друг относительно друга.

Предлагаемый емкостной генератор тока состоит из двух электрических конденсаторов переменной емкости, каждый из которых имеет минимальную и максимальную емкости, соединенных между собой электрической цепью и связанных между собой механически в противофазе так, что когда одна емкость имеет минимальное значение, другая емкость имеет максимальное значение, при этом при изготовлении создается постоянное напряжения на электродах конденсатора, каждый из конденсаторов образован двумя сегнетоэлектрическими пластинами (электретами), на внешней поверхности которых нанесены электропроводящие слои, а сопряженные поверхности имеют зубцовые элементы, гребни которых ориентированы перпендикулярно направлению относительного перемещения.

Оба электрода имеют возможность поступательного или вращательного перемещения друг относительно друга.

Электрическая цепь может дополнительно содержать элементы, обеспечивающие режим самовозбуждения заряда.

Такое устройство позволяет обеспечивать большую удельную мощность генератора, во-первых, за счет высокого напряжения на электродах, и, во-вторых, за счет высокочастотного режима работы при низкочастотном внешнем приводе.

Перечисленные признаки, отличающие заявляемое устройство от известных, не выявлены в других технических решениях при изучении данной области техники и, следовательно, обеспечивают заявляемому решению соответствие критерию "новизна" и "изобретательский уровень".

Сущность изобретения иллюстрируется Фиг.1-3, на которых изображена схема предлагаемого емкостного электромеханического генератора тока.

На Фиг.1 представлен вид сегнетоэлектрической пластины в плане.

На Фиг.2 представлено поперечное сечение этой пластины.

На Фиг.3 представлено поперечное сечение зубцовых элементов.

Емкостной электромеханический генератор тока состоит из конденсатора переменной емкости, образованного парой круглых плоских электродов 1 и парой круглых пластинчатых сегнетоэлектриков (электретов) 2, имеющих на сопряженных поверхностях ориентированные по радиусу зубцовые элементы 3. Пластинчатые сегнетоэлектрики (электреты) 2 с помощью втулки 4 и вала 5 соединены между собой так, что их поверхности располагаются параллельно с возможностью вращения друг относительно друга.

Емкостной генератор тока работает следующим образом.

При повороте одного пластинчатого сегнетоэлектрика (электрета) относительно другого происходит смещение зубчатых элементов относительно друг друга. При этом воздушный зазор между ними меняется от минимального, когда вершины зубьев совмещаются, до максимального, когда вершины одних зубьев располагаются над впадинами других зубьев. Изменение воздушного зазора приводит к изменению емкости конденсатора и изменению разности потенциалов на электродах, что регистрируется вольтметром 6.

Поворот пластинчатых сегнетоэлектриков (электретов) друг относительно друга потребует подвода механической энергии, которая и будет преобразовываться в электрическую энергию.

В предлагаемом устройстве реализуется такой способ работы, при котором перезарядка конденсаторов за один цикл работы привода производится столько раз, сколько зубцовых элементов располагается на величине хода привода.

Предлагаемое устройство обеспечивают многократное увеличение удельной мощности по сравнению с существующими устройствами.

1. Емкостной генератор тока, состоящий из двух электрических конденсаторов переменной емкости, каждый из которых имеет минимальную и максимальную емкость, соединенных между собой электрической цепью и связанных между собой механически в противофазе так, что когда одна емкость имеет минимальное значение, другая емкость имеет максимальное значение, при этом при изготовлении создается постоянное напряжение на электродах конденсатора, отличающийся тем, что каждый из конденсаторов образован двумя сегнетоэлектрическими пластинами (электретами), на внешней поверхности которых нанесены электропроводящие слои, а сопряженные поверхности имеют зубцовые элементы, гребни которых ориентированы перпендикулярно направлению относительного перемещения.

2. Емкостной генератор тока по п.1, отличающийся тем, что оба электрода имеют возможность поступательного или вращательного перемещения относительно друг друга.

3. Емкостной генератор тока по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что электрическая цепь дополнительно содержит элементы, обеспечивающие режим самовозбуждения заряда.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам преобразования механической энергии в электрическую и к устройствам для осуществления этого способа, например к емкостным параметрическим преобразователям, и может быть применено в источниках электротока или холода.

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в исследованиях электростатических сил по электростатике, а также в практических целях как двигатель небольшой мощности.

Изобретение относится к способам получения электрической энергии с помощью электростатических фрикционных генераторов с подвижным элементом в виде потока частиц вещества.
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в проводных электростатических двигателях приборных механизмов, работающих при повышенной температуре - 200-250°С.

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в емкостных двигателях. .

Изобретение относится к электротехнике, к электростатическим электрогенераторам тока (ЭЭГТ). .

Изобретение относится к электротехнике, к электростатическим электрогенераторам тока (ЭЭГТ). .

Изобретение относится к электротехнике, к электростатическим электрогенераторам тока (ЭЭГТ). .

Изобретение относится к электротехнике, к электростатическим электрогенераторам тока (ЭЭГТ). .
Изобретение относится к области электротехники, преимущественно к диэлектрическим двигателям, и касается усовершенствования рабочей среды двигателя

Изобретение относится к области физики и может быть использовано при исследовании поведения свободных электронов (электронов проводимости) в металлах, движущихся ускоренно, в частности, под действием центростремительного ускорения

Изобретение относится к области электромашиностроения и может быть использовано в исследованиях электростатических сил по электростатике, а также в практических целях как двигатель небольшой мощности

Изобретение относится к электромеханике, а также к области микроструктурной технологии, в частности к микромеханическим устройствам с подвижными, гибкими или деформируемыми элементами

Изобретение относится к области электротехники, а именно к емкостным электрическим машинам

Изобретение относится к области электротехники, а именно к емкостным электрическим машинам

Изобретение относится к средствам энергоснабжения космических аппаратов, а более конкретно - к системе энергообеспечения марсохода

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для получения электроэнергии

Изобретение относится к области электротехники, в частности к емкостным электрическим машинам

Изобретение относится к области электротехники, в частности к емкостным электрическим машинам
Наверх