[实用新型]一种复合结构压电变压器无效

专利信息
申请号: 200820109617.7 申请日: 2008-08-01
公开(公告)号: CN201233910Y 公开(公告)日: 2009-05-06
发明(设计)人: 周伟革;都金龙 申请(专利权)人: 中国电子为华实业发展有限公司
主分类号: H01L41/107 分类号: H01L41/107
代理公司: 北京市浩天知识产权代理事务所 代理人: 刘云贵
地址: 100085北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 复合 结构 压电 变压器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种变压器,尤其涉及一种压电变压器。

背景技术

以往的压电变压器有的采用单一烧结瓷体结构,如Rosen型压电变压器是横向振动模式的压电驱动器和纵向振动模式的压电换能器组合而成的。Rosen型压电变压器采用的是不对称结构,采用成型、一体化烧结、先在厚度方向极化后横向极化等。因此存在着极化工艺复杂,成品率低等问题。Rosen型压电变压器的问题是带宽非常窄、功率传输能力低、电路效率相对较低、极化工艺复杂,从而限制其应用范围。为了克服上述缺点,增加功率传输容量和转换效率,往往采取将几个变压器结合在一起的多层“层叠”结构的变压器的方法。

以往的“叠层”结构压电变压器采用压电片层层叠加构成变压器的结构,这样输入端和输出端可以采用不同材料组成的压电元件,具有输入、输出端压电片的层数和厚度便于控制的优点,但是同时存在着叠片粘接工作量大、各层陶瓷片的压电性能存在差异等问题。独石结构相对于“叠片”结构的变压器来说,其特点是采用混料、成型、印刷电极、叠片、一体烧结等过程一次成型。具有工艺简单、一致性好等优点。但是,独石结构用以制备单层结构相对较薄的多层变压器性能优异,对于陶瓷片单层厚度大于0.7mm以上时,可能出现材料成分和内部组织不太均匀,起泡、开裂等现象而影响变压器的性能。另外,对于整体一次成型的独石烧结压电变压器来说,其输入、输出端之间采用与压电体材料组成基本一致的烧结陶瓷层作为绝缘层,存在绝缘性能差的问题。

所以,在以上技术上进行改进,提供一种结构简单,输入、输出端选择灵活多样,功率传输能力和转换效率高的压电变压器就显得十分重要。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种压电变压器,提高变压器的输出功率和转换效率,并具有结构灵活多样的特点。

为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种压电变压器,包括输入端和输出端,所述输入端和输出端分别由一层压电片或者由多层压电片组成,所述输入端或者输出端至少有一个组成部分为多层共烧的独石结构。

进一步来说,所述压电变压器还包括独立设置的隔离层。

进一步来说,所述输入端与所述输出端分别位于所述隔离层的上下两边。

进一步来说,所述输出端位于所述输入端的上下两边,并且所述输入端和所述输出端之间设置所述隔离层。

进一步来说,所述输入端位于所述输出端的上下两边,并且所述输入端和所述输出端之间设置所述隔离层。

进一步来说,所述压电变压器为多组输入端、隔离层、输出端依次相叠加,粘结而成的复合多层结构。

进一步来说,所述输入端和输出端的侧面包覆有一层绝缘层。

进一步来说,所述绝缘层为绝缘清漆或者绝缘树脂。

进一步来说,所述压电片上还设有电极,所述电极的形状与所述压电片的形状一致。

本实用新型所提供的压电变压器,可以用在降压型和升压型电路中,其变压比可调、输出功率大、转换效率高、不易发热,同时能满足电子电路中的多输出的需要,可应用于镇流器、适配器、压电电源等。

本实用新型所提供的压电变压器由于采用了独石结构,并且独石结构设置灵活,可以提高生产效率,同时可以利用叠片粘结制成压电端子灵活变换变比的优点,将输入、输出压电端子和隔离层分别叠加、粘结而成变压器。与单一一体烧结的压电变压器相比,可以灵活选择独石压电体和多层叠片粘结压电体,易于变换输入输出变化;同时,在输入端和输出端之间单独设置的绝缘层绝缘性能好,可以满足电路高绝缘强隔离的要求。

本实用新型所提供的复合独石结构的压电变压器,能够克服整体独石烧结瓷体变压器及“叠层”结构压电变压器的缺陷,综合利用独石烧结结构和叠片堆砌方法的优点。同时,工艺重复性和一致性好,能够提高工作效率,利于规模化生产。

本实用新型所提供的压电变压器,其工作模态不受限制,可以是径向振动型、厚度振动型等模态。

附图说明

图1为本实用新型的压电变压器的输入端子或者输出端子的结构示意图。

图2为本实用新型的第一实施例的压电变压器的结构示意图。

图3为本实用新型的第二实施例的压电变压器的结构示意图。

图4为本实用新型的第三实施例的压电变压器的结构示意图。

具体实施方式

本实用新型的主要思想是通过设置压电变压器输入端或者输出端至少一部分为独石结构,并采用多种形式的输入端和输出端组装方式,从而可以提高传输容量和转换效率。

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