发明名称 压电陶瓷转换器及电路之制造方法
摘要 根据本发明之一种工作在全波模式(l模式)压电陶瓷转换器,含一中间分成两个区域的驱动区域,以及薄矩形棒末端的两个产生区域;两个输入区域可建构成含多层内部电极之多层结构,并延着厚度方向极化且相邻极化相反;交流内部电极可平行经由每个输入区域的外部电极连结。两个输入区域的电极可为同一方向,且驱动区域同一层两个输入区域的两个外部电极可一百八十反相彼此连结至驱动电路。两个冷阴极萤光灯(CCFLs)可各别直接连结至压电陶瓷转换器末端的两个输出电极;两个输出区域的极化延着压电陶瓷平板长度方向极化,但各别方向为反相;或者是,两个输入区域同一层的极化方向相反,且同一层两个输入区域的两个外部电极可彼此同相地连结至驱动电路。
申请公布号 TW420884 申请公布日期 2001.02.01
申请号 TW088119339 申请日期 1999.11.05
申请人 东日技研株式会社 发明人 大诺亨利;金永敏
分类号 H01L41/107 主分类号 H01L41/107
代理机构 代理人 罗行 台北巿巿民大道四段二一三号七楼
主权项 1.一种压电陶瓷转换器,包括:工作在全波模式的矩形压电陶瓷平板210,其中包括驱动区域及两个产生区域213及214.其中驱动区域可置于压电陶瓷平板210中间并分成两个输入区域211及212,且此两个产生区域可置于压电陶瓷平板末端;两组多重中间电极219及220可置于含多层结构的输入区域211及212;压电陶瓷平板210每个输入区域表面的两个外部电极215,216,217及218以及平行连结两组交流内部电极219及220;以及输出电极221及222可在两个产生区域213及214末端;其中输入多层结构每层可延着邻层厚度方向彼此相反极化,且两个输入区域211及212每层极化相同且两个产生区域的极化可延着压电陶瓷平板210长度方向,但各别方向相反。2.一种压电陶瓷转换器,包括:工作在全波模式的矩形压电陶瓷平板210,其中包括驱动区域及两个产生区域213及214.其中驱动区域可置于压电陶瓷平板210中间并分成两个输入区域211及212,且此两个产生区域可置于压电陶瓷平板末端;两组多重中间电极219及220可置于含多层结构的输入区域211及212;压电陶瓷平板210每个输入区域表面的两个外部电极215,216,217及218以及平行连结两组交流内部电极219及220;以及输出电极221及222可在两个产生区域213及214末端;其中输入多层结构每层可延着邻层厚度方向彼此相反极化,且两个输入区域211及212每层极化相同且两个产生区域的极化可延着压电陶瓷平板210长度方向,但各别方向相反。3.如申请专利范围第1项或第2项所述之电压陶瓷转换器,其中每个输入区域之长度为整个压电陶瓷转换器整个长度的八分之三。4.如申请专利范围第1项或第2项所述之电压陶瓷转换器,其中保护层可放置于该压电陶瓷平板的顶端及底端。5.一种驱动两个冷阴极萤光灯(CCFLs)的电路包括:申请专利范围第1项的压电陶瓷转换器;两个冷阴极萤光灯(CCFLs)中,其中每个冷阴极萤光灯(CCFL)可连结至两个输出电极之一,且另一端经由回馈控制的测量电阻接至地;以及控制灯管电流的回馈控制电路的驱动电路,其中压电陶瓷平板同边输入区域两个输入外部电极可同相地彼此连结至驱动电路。6.一种驱动两个冷阴极萤光灯(CCFLs)的电路包括:申请专利范围第2项的压电陶瓷转换器;两个冷阴极萤光灯(CCFLs)中,其中每个冷阴极萤光灯(CCFL)可连结至两个输出电极之一,且另一端经由回馈控制的测量电阻接至地;以及控制灯管电流的回馈控制电路的驱动电路,其中压电陶瓷平板同边输入区域两个输入外部电极可同相地彼此连结至驱动电路。图式简单说明:第一图系含两个工作在半波模式(1/2模式)之压电陶瓷转换器。第二图A系根据本发明第一压电陶瓷转换器的纵面图。第二图B系第二图A延着线aa'的断面图。第二图C系第二图A延着线bb'的断面图。第三图系压电转转换器全波共振1模式下应力及位移的图示分布图。第四图系根据本发明第一压电陶瓷转换器两个输入区域的电性架构图。第五图系根据本发明第一压电陶瓷转换器驱动两个冷阴极萤光灯(CCFLs)应用电路的方块图。第六图A系根据本发明第二压电陶瓷转换器的纵面图。第六图B系第六图A延着线a-a'的断面图。第六图C系第六图A延着线b-b'的断面图。第七图系根据本发明第二压电陶瓷转换器两个输入区域的电性架构图。第八图系根据本发明第一压电陶瓷转换器在每个区域为100仟欧姆步阶上升比例频率函数图。
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