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壓電式電源轉換器的製作方法

2023-11-05 04:59:47 2

專利名稱:壓電式電源轉換器的製作方法
技術領域:
壓電式電源轉換器
技術領域:
本實用新型系有關一種壓電式電源轉換器,特別是關於一種利用壓電組件提升功 率輸出之電源轉換器。
背景技術:
目前,越來越多的可攜式設備開始提供彩色屏幕、立體音訊、和連結等先進功能, 例如GPRS、無線網絡和藍芽、以及視訊和相機拍攝。相較於臃腫笨重的可攜式設備,消費者 希望產品設計不僅輕薄短小,操作方便,還有很長的電池使用壽命。消費者的喜好為電路設 計工程師帶來了兩難的局面他們必須提供更多電源給系統並產生更多組電壓,但在這同 時,可攜式產品可供電源供應器使用的空間和電池容量卻日益減少。為了滿足這些技術要求,設計人員就必須採用電源效率更高,然而一般電源轉換 器之電路中,系使用一般電容器串聯或並聯於電感做諧振效應,然而,一般電容的電容量 低,若輸入電壓訊號過大,會造成很大的漏電流,功率輸出之效率並不高,而電容器的耐壓 性不足,失效模式會使電容器爆炸,容易導致失火的危險。有鑑於此,本實用新型遂提出一種壓電式電源轉換器,以改善存在於先前技術中 之該些缺失。

發明內容本實用新型的主要目的在於提供一種壓電式電源轉換器,利用結構簡單的壓電組 件配合一般變壓器,用以提供倍數增加的輸出功率,進而達到大功率輸出之功效。本實用新型之另一目的系提供一種壓電式電源轉換器,利用結構簡單的壓電組件 取代一般電容使用,壓電組件的漏電流小、耐壓性高、沒有過熱起火的危險,其可靠性高,進 而可解決傳統電源轉換器中的電容器所造成耐壓低及過熱起火的危險,其次,壓電組件體 積小,封裝厚度薄,極具有市場競爭優勢。為達到上述目的,本實用新型提供一種壓電式電源轉換器,應用於交流轉直流之 電源轉換器,其包含變壓器系具有一次側和二次側,至少一第一壓電組件系一端連接於一 次側,另一端系接收一脈波電壓並輸出至一次側,於輸出端設有至少一第二壓電組件,其系 位於二次側,且用來輸出一直流電壓至外部負載運作。此外,本實用新型提供另一種壓電式電源轉換器,應用於交流轉交流之電源轉換 器,其包含變壓器具有一次側和二次側,至少一第一壓電組件系一端連接於一次側,另一端 系接收一脈波電壓並輸出至一次側,並由二次側輸出交流電壓至一外部負載運作。底下藉由具體實施例配合所附的圖式詳加說明,當更容易了解本實用新型之目 的、技術內容、特點及其所達成之功效。

第一圖為本實用新型應用於半橋輸入之壓電式電源轉換器之第一實施例示意圖。[0011]第二 A圖為本實用新型實施例所提供之壓電震蕩器之示意圖。第二 B圖為本實用新型實施例所提供之壓電震蕩器之等效電路。第二 C圖為本實用新型實施例所提供之壓電電容之等效電路。第三圖為本實用新型應用於全橋輸入之壓電式電源轉換器之第二實施例示意圖。第四圖為本實用新型應用於全橋輸入之壓電式電源轉換器之第三實施例示意圖。第五圖為本實用新型應用於全橋輸入之壓電式電源轉換器之第四實施例示意圖。第六圖為本實用新型應用於全橋輸入之壓電式電源轉換器之第五實施例示意圖。第七圖為本實用新型應用於半橋輸入之壓電式電源轉換器之第六實施例示意圖。第八圖為本實用新型應用於半橋輸入之壓電式電源轉換器之第七實施例示意圖。第九圖為本實用新型應用於全橋輸入之壓電式電源轉換器之第八實施例示意圖。第十A圖為本實用新型實施例所提供之絕緣型壓電震蕩器之等效電路。第十B圖為本實用新型實施例所提供之絕緣型壓電震蕩器之結構剖視圖。第十一圖為本實用新型應用於半橋輸入之壓電式電源轉換器之第九實施例示意 圖。十二圖為本實用新型應用於半橋式交流轉交流之電源轉換器之第十實施例示意 圖。第十三圖為本實用新型應用於全橋輸入之壓電式電源轉換器之第十一實施例示 意圖。第十四圖為本實用新型應用於全橋輸入之壓電式電源轉換器之第十二實施例示 意圖。第十五圖為本實用新型應用於半橋輸入之壓電式電源轉換器之第十三實施例示 意圖。第十六圖為本實用新型應用於全橋輸入之壓電式電源轉換器之第十四實施例示 意圖。第十七圖所示,為本實用新型應用於全橋輸入之壓電式電源轉換器之第十五實施 例示意圖。第十八圖為本實用新型應用於半橋輸入之壓電式電源轉換器之第十六實施例示 意圖。第十九圖為本實用新型應用於半橋輸入之壓電式電源轉換器之第十七實施例示 意圖。圖中11變壓器111 一次側112 二次側12壓電震蕩器13壓電電容14濾波電感21 基材22導電層[0041]23導電層31第一壓電震蕩器32第二壓電震蕩器41中心抽頭51第一諧振電感52第二諧振電感91絕緣型壓電震蕩器911第一輸入端912第二輸入端913第一輸出端914第二輸出端92 基材93第一上電極94第一下電極95第二上電極96第二下電極實施方式請參閱第一圖,為本實用新型應用於半橋輸入之壓電式電源轉換器之第一實施例 示意圖,其包含一變壓器11、至少一第一壓電組件及至少一第二壓電組件,其中,變壓器11 具有一次側111和二次側112。利用變壓器11之一次側111作為電感使用,並與第一壓電 組件串聯構成一諧振電路,而第一壓電組件系利用本身所具有的電容特性作為一壓電震蕩 器12使用,且用以取代傳統電源轉換器中的電容器。其中,本實施例所揭露之壓電震蕩器 12,如第二 A圖所示,系以壓電材質製作一圓板形狀的基材21,當然,其形狀亦可為方形或 矩形或其它幾何形狀,再以銀膠、銅膏或鎳膏製作同樣為圓形的導電層22、23於基材21的 整個或部分上表面與下表面,以構成壓電震蕩器12之兩極來引導電流。在此,請參閱第二B 圖,為壓電震蕩器12之等效電路,等效電路中繪示有等效電阻R、等效電感L、以及分別表示 電特性與力學特性的等效電容Ca與Cb。本實施例可利用變壓器11之一次側111作為電感 使用以形成一半橋諧振電路,當諧振電路諧振時,壓電震蕩器12用以儲存電能且具有壓電 特性,可以調整功率因素再將功率輸出,通電變形時會產生逆壓電效應,變形後會產生正壓 電效應,而其正、逆壓電效應的轉換將會生成正電荷,使電壓放大,而具有放大電壓的效果, 以達到大功率輸出的功效,其中,等效電路中的等效電容之力學特性Cb值約為電特性Ca值 的3倍電容量,將Ca值與Cb值的電容量相加,如此使壓電震蕩器12具有高電容量(Q = C*V),故可提供倍數增加的輸出功率,進而提高效率能量轉換的功效。第二壓電組件系位於二次側112,第二壓電組件系利用本身所具有的電容特性作 為一壓電電容13使用,且用以取代傳統電源轉換器中的電容器。其中,本實施例所揭露之 壓電電容13,如第二 C圖所示,為壓電電容13等效電路,等效電路中繪示有等效電阻R、等 效電感L、及表示電特性的等效電容Ca。與一般電容器不同之處在於,本實施例之壓電震蕩 器12與壓電電容13的漏電流小、耐壓性高、沒有過熱起火的危險,其可靠性高,進而可解決 傳統電源轉換器中的電容器所造成耐壓低及過熱起火的危險,此外,由於壓電震蕩器12與壓電電容13的體積小,封裝厚度薄,極具有市場競爭優勢。變壓器11之二次側112兩端系分別連接於二二極體D1與D2,而二極體D1與D2 連接於一濾波電感14,第二壓電組件系連接於濾波電感14以形成一輸出濾波整流電路。由 於二極體D1與D2具有單向導電的特性,可以把方向和大小交變的交流電壓變換為直流電 壓,故作為整流之用。當一次側111之輸入電壓為正值,則感應二次側112之輸入電壓亦為正值。當輸 入電壓為正半周時,變壓器11之二次側112的上端為正,下端為負,則二極體D1為順向偏 壓,電流可從二極體D1流出通過濾波電感14至壓電電容13進行充電,但二極體D2為逆向 偏壓,相當於開路狀態,沒有電流流通。當輸入電壓為負半周時,變壓器11之二次側112的 上端為負,下端為正,則二極體D1為逆向偏壓,電流不能流通,而二極體D2為順向偏壓,電 流可由二極體D2流出通過濾波電感14至壓電電容13進行充電,藉此,壓電電容13用來輸 出直流電壓至外部負載運作。請一併參閱第一圖及第三圖。第三圖為本實用新型應用於全橋輸入之壓電式電源 轉換器之第二實施例示意圖,其與第一圖之實施例雷同,雷同之處便不再多加贅述。其中, 不同之處在於具有二第一壓電組件,其利用本身所具有的電容特性作為第一壓電震蕩器31 與第二壓電震蕩器32使用,且位於變壓器11之一次側111,利用變壓器11之一次側作為電 感使用以形成一全橋諧振電路,壓電震蕩器31、32分別連接於一次側111兩端,第一壓電震 蕩器31與第二壓電震蕩器32系接收脈波電壓。當諧振電路諧振時,使其產生壓電效應而 提升電容量並輸出至一次側111,比運用一顆壓電震蕩器更能提高功率之輸出。請一併參閱第三圖及第四圖。第四圖為本實用新型應用於全橋輸入之壓電式電源 轉換器之第三實施例示意圖,其與第三圖之實施例雷同,雷同之處便不再多加贅述。其中, 不同之處在於變壓器11具有至少一中心抽頭41,且位於二次側112中間,而中心抽頭41至 兩端點的電壓相等。當輸入電壓為正半周時,二極體D1為順向偏壓,電流可從二極體D1流出通過濾波 電感14至壓電電容13進行充電,再回到中心抽頭41,但二極體D2為逆向偏壓,相當於開路 狀態,沒有電流流通。當輸入電壓為負半周時,二極體D1為逆向偏壓,電流不能流通,而二 極管D2為順向偏壓,電流可由二極體D2流出,通過濾波電感14至壓電電容13進行充電, 再回到中心抽頭41,因此,在壓電電容13上產生的電壓降之極性與正半周時相同,即表示 通過壓電電容13之電流均為同一方向,再由壓電電容13輸出直流電壓至外部負載運作。請一併參閱第四圖及第五圖,第五圖為本實用新型應用於全橋輸入之壓電式電源 轉換器之第四實施例示意圖,其與第四圖之實施例雷同,雷同之處便不再多加贅述。其中, 不同之處在於包含第一諧振電感51與第二諧振電感52,其分別對應串聯第一壓電震蕩器 31與第二壓電震蕩器32以形成一全橋諧振電路,且位於變壓器11之一次側111。第一壓 電震蕩器31與第二壓電震蕩器32系分別透過第一諧振電感51與第二諧振電感52接收脈 波電壓,由於第一諧振電感51與第二諧振電感52具有儲能功效,因此可提供第一壓電震蕩 器31與第二壓電震蕩器32更高的電壓。當諧振電路諧振時,能產生壓電效應而提升電容 量並輸出至一次側111,其用以提供外部負載的較大功率輸出。此外,變壓器11可為無中心 抽頭之設計,如第六圖所示,為本實用新型應用於全橋輸入之壓電式電源轉換器之第五實 施例示意圖,變壓器11之二次側112兩端分別連接於二二極體Dl、D2,用以將交流電壓變換為直流電壓,再由壓電電容13輸出直流電壓至外部負載運作。請一併參閱第五圖及第七圖,第七圖為本實用新型應用於半橋輸入之壓電式電源 轉換器之第六實施例示意圖,其與第五圖之實施例雷同,雷同之處便不再多加贅述。其中, 不同之處在於使用一顆諧振電感51串聯連接於一顆壓電震蕩器31以形成一半橋諧振電 路,且位於變壓器11之一次側111。當諧振電路諧振時,能產生壓電效應而提升電容量並輸 出至一次側111,其用以提供外部負載的較小功率輸出。此外,變壓器可為無中心抽頭之設 計,如第八圖所示,為本實用新型應用於半橋輸入之壓電式電源轉換器之第七實施例示意 圖,變壓器11之二次側112兩端分別連接於二二極體Dl、D2,用以將交流電壓變換為直流 電壓,再由壓電電容13輸出直流電壓至外部負載運作。請一併參閱第六圖及第九圖,第九圖為本實用新型應用於全橋輸入之壓電式電源 轉換器之第八實施例示意圖,其與第六圖之實施例雷同,雷同之處便不再多加贅述。其中, 不同之處在於將第六圖的第一壓電震蕩器31與第二壓電震蕩器32合併為一個絕緣型壓電 震蕩器91代替使用為例,當然,絕緣型壓電震蕩器91可視需求來合併更多顆壓電震蕩器使 用。請參閱第十A圖,為絕緣型壓電震蕩器91之等效電路,其系將兩個第二 B圖所繪示之 等效電路合併,因此,可以產生第一輸入端911、第二輸入端912與第一輸出端913、第二輸 出端914。接續,請參閱第十B圖,為絕緣型壓電震蕩器91之結構剖視圖,包含基材92、至少 一第一上電極93、至少一第一下電極94、至少一第二上電極95及至少一第二下電極96。基 材92係為陶瓷材料所構成,具有上表面與下表面,第一上電極93設置於基材92之上表面, 而第一下電極94設置於基材92之下表面,並與第一上電極93對稱,由第一輸入端911接 收一脈波電壓至第一上電極93,並經過內部壓電效應而提升電容量,再由第一下電極94輸 出,其為第一輸出端913。換言之,由第二輸入端912接收一脈波電壓至第二上電極95設置 於基材92之上表面,而第二下電極96設置於基材92之下表面,並與第二上電極95對稱,第 二上電極95接收一脈波電壓並經過內部壓電效應而提升電容量,再由第二下電極96輸出, 其為第二輸出端914。由於第一上、下電極93、94之間與第二上、下電極95、96之間基材分 別通該交流電壓而予以極化,極化後具有正負極性,而中間未極化的部分仍會保持陶瓷材 料的特性,因此不具備有極性,當交流電壓通過時,則會呈絕緣狀態。接續,本實施例再利用 第一諧振電感51與第二諧振電感52分別連接於絕緣型壓震蕩器91之第一輸入端911與 第二輸入端912,以形成一全橋諧振電路,且位於變壓器11之一次側111。其中,當諧振電 路諧振時,能使絕緣型壓震蕩器91之第一輸入端911與第二輸入端912分別連接於與第一 諧振電感51與第二諧振電感52,以產生壓電效應而提升電容量,絕緣型壓震蕩器91之第一 輸出端913、第二輸出端914系連接於一次側111兩端,使一次側111具有壓電轉換後的高 交流電壓,用以提供外部負載的較大功率輸出。此外,如第十一圖所示,為本實用新型應用於半橋輸入之壓電式電源轉換器之第 九實施例示意圖,利用一第一諧振電感51連接於絕緣型壓震蕩器91以形成一半橋諧振電 路,且位於變壓器11之一次側111。當諧振電路諧振時,能使絕緣型壓震蕩器91產生壓電 效應而提升電容量並輸出至一次側111,其用以提供外部負載的較小功率輸出。由上述實施例可知,均為一個電壓輸出至外部負載運作,若輸入之電壓訊號較大 時,可設計二個輸出以上,換言之,則需搭配二個以上的中心抽頭與二個以上濾波整流電路,以提供兩個以上的電壓輸出至外部負載運作。請參閱第十二圖為本實用新型應用於半橋式交流轉交流之電源轉換器之第十實 施例示意圖,其與第一圖不同之處在於,本實施例系應用於交流轉交流之電源轉換器,而第 一圖之實施例係為交流轉直流之電源轉換器,故變壓器11之二次側112不需要輸出濾波整 流電路來將交流電壓轉換為直流電壓之動作。交流轉交流之電源轉換器包含變壓器11及 至少一第一壓電組件,其中,變壓器11具有一次側111和二次側112。利用變壓器11之一 次側作為電感使用,並與第一壓電組件連接以形成一半橋諧振電路,而第一壓電組件系利 用本身所具有的電容特性作為一壓電震蕩器12使用,且用以取代傳統電源轉換器中的電 容器。其中,本實施例所揭露之壓電震蕩器12,其結構與等效電路請分別參閱第二 A圖及 第二 B圖。本實施例可利用變壓器11之一次側111作為電感使用以形成一半橋諧振電路, 當諧振電路諧振時,壓電震蕩器12用以儲存電能且具有壓電特性,可以調整功率因素再將 功率輸出,通電變形時會產生逆壓電效應,變形後會產生正壓電效應,而其正、逆壓電效應 的轉換將會生成正電荷,使電壓放大,而具有放大電壓的效果,以達到大功率輸出的功效, 其中,等效電路中的等效電容之力學特性Cb值約為電特性Ca值的3倍電容量,將Ca值與 Cb值的電容量相加,如此使壓電震蕩器12具有高電容量(Q = C*V),故可提供倍數增加的 輸出功率,進而提高效率能量轉換的功效。請一併參閱第十二圖及第十三圖。第十三圖為本實用新型應用於全橋輸入之壓電 式電源轉換器之第十一實施例示意圖,其與第十二圖之實施例雷同,雷同之處便不再多加 贅述。其中,不同之處在於具有二第一壓電組件,其利用本身所具有的電容特性作為第一壓 電震蕩器31與第二壓電震蕩器32使用,且位於變壓器11之一次側111,利用變壓器11之 一次側作為電感使用以形成一全橋諧振電路,第一壓電震蕩器31與第二壓電震蕩器32分 別連接於一次側111兩端,第一壓電震蕩器31與第二壓電震蕩器32系接收脈波電壓。當 諧振電路諧振時,使其產生壓電效應而提升電容值並輸出至一次側111,比運用一顆壓電震 蕩器更能提高功率之輸出。請一併參閱第十三圖及第十四圖。第十四圖為本實用新型應用於全橋輸入之壓電 式電源轉換器之第十二實施例示意圖,其與第十三圖之實施例雷同,雷同之處便不再多加 贅述。其中,不同之處在於變壓器11具有至少一中心抽頭41,且位於二次側112中間,而 中心抽頭41至兩端點的電壓相等,使其有兩組輸出電壓,用以提供外部負載的較大功率輸 出。此外,請參閱第十五圖,為本實用新型應用於半橋輸入之壓電式電源轉換器之第十三實 施例示意圖,變壓器11具有至少一中心抽頭41,且位於二次側112中間,而中心抽頭41至 兩端點的電壓相等,使其有兩組輸出電壓,用以提供外部負載的較小功率輸出。請一併參閱第十四圖及第十六圖。第十六圖為本實用新型應用於全橋輸入之壓電 式電源轉換器之第十四實施例示意圖,其與第十四圖之實施例雷同,雷同之處便不再多加 贅述。其中,不同之處在於包含第一諧振電感51與第二諧振電感52,其分別對應串聯第一 壓電震蕩器31與第二壓電震蕩器32以形成一全橋諧振電路,且位於變壓器11之一次側 111。第一壓電震蕩器31與第二壓電震蕩器32系分別透過第一諧振電感51與第二諧振電 感52接收脈波電壓,由於二諧振電感51、52具有儲能功效,因此可提供二壓電震蕩器31、32 更高的電壓。當諧振電路諧振時,能產生壓電效應而提升電容值並輸出至一次側111,其用 以提供外部負載的較大功率輸出。此外,變壓器11可為無中心抽頭之設計,如第十七圖所示,為本實用新型應用於全橋輸入之壓電式電源轉換器之第十五實施例示意圖,變壓器11之一次側111感應二次側112,並由二次側112輸出交流電壓,其用以提供外部負載的較大 功率輸出。請一併參閱第十五圖及第十八圖,第十八圖為本實用新型應用於半橋輸入之壓電 式電源轉換器之第十六實施例示意圖,其與第十五圖之實施例雷同,雷同之處便不再多加 贅述。其中,不同之處在於使用一顆第一諧振電感51串聯連接於一顆第一壓電震蕩器31 以形成一半橋諧振電路,且位於變壓器11之一次側111。當諧振電路諧振時,能產生壓電 效應而提升電容值並輸出至一次側111,其用以提供外部負載的較小功率輸出。此外,變壓 器11可為無中心抽頭之設計,如第十九圖所示,為本實用新型應用於半橋輸入之壓電式電 源轉換器之第十七實施例示意圖,變壓器11之一次側111感應二次側112,並由二次側112 輸出交流電壓,其用以提供外部負載的較小功率輸出。由上述實施例可知,均為一個電壓輸出至外部負載運作,若輸入之電壓訊號較大 時,可設計二個輸出以上,換言之,則需搭配二個以上的的中心抽頭,以提供兩個以上的電 壓輸出至外部負載運作。以上所述之實施例僅係為說明本實用新型之技術思想及特點,其目的在使熟習此 項技藝之人士能夠了解本實用新型之內容並據以實施,當不能以之限定本實用新型之專利 範圍,即大凡依本實用新型所揭示之精神所作之均等變化或修飾,仍應涵蓋在本實用新型 之專利範圍內。
權利要求一種壓電式電源轉換器,其特徵在於其包含一變壓器,具有一次側和二次側;至少一第一壓電組件,系一端連接於該一次側,另一端系接收一脈波電壓並輸出至該一次側;及至少一第二壓電組件,系位於該二次側,且用來輸出一直流電壓至外部負載運作。
2.根據權利要求1所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於其中該第二壓電組件係為 一壓電電容。
3.根據權利要求1所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於其中該第一壓電組件係為一壓電震蕩器。
4.根據權利要求3所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於其中該壓電震蕩器包含有 一基材及二導電層,該基材具有上表面與下表面,該二導電層分別形成於該上表面與下表 面,而構成該壓電震蕩器的兩極。
5.根據權利要求4所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於其中該基材的形狀係為圓 形、方形或矩形。
6.根據權利要求1所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於其中該第一壓電組件係為 一絕緣型壓電震蕩器。
7.根據權利要求6所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於其中該絕緣型壓電震蕩器 包含基材、至少一第一上電極、至少一第一下電極、至少一第二上電極及至少一第二下電 極,該基材係為陶瓷材料所構成,具有上表面與下表面,該第一上電極設置於該基材的上表 面,而該第一下電極設置於該基材的下表面,並與該第一上電極對稱,該第二上電極設置於 該基材的上表面,而該第二下電極設置於該基材的下表面,並與該第二上電極對稱,其中該 第一上、下電極之間與該第二上、下電極之間基材分別通該脈波電壓而予以極化,而中間沒 有頻率的輸入電壓時,則中間未極化的部分會呈絕緣狀態。
8.根據權利要求1所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於更包含一諧振電感,其串聯 連接於該第一壓電組件以形成一半橋諧振電路,且位於該變壓器的該一次側。
9.根據權利要求3所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於更包含第一諧振電感與第 二諧振電感,其分別對應串聯二該壓電震蕩器以形成一全橋諧振電路,且位於該變壓器之 該一次側。
10.根據權利要求6所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於更包含第一諧振電感與第 二諧振電感,其分別對應串聯於該絕緣型壓電震蕩器之第一輸入端與第二輸入端,以形成 一全橋諧振電路,且位於該電壓器之一次側。
11.根據權利要求1所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於其中該變壓器之該二次側 兩端系分別連接於二二極體,而二二極體連接於一濾波電感,該第二壓電組件系連接於該 濾波電感以形成一輸出濾波整流電路。
12.根據權利要求1所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於其中該變壓器具有至少一 中心抽頭,其位於該二次側中間以使其兩端電壓相等。
13.—種壓電式電源轉換器,應用於交流轉交流的轉換器,其特徵在於其包含一變壓器,具有一次側和二次側;及至少一第一壓電組件,系一端連接於該一次側,另一端系接收一脈波電壓並輸出至該 一次側,並由該二次側輸出該交流電壓至一外部負載運作。
14.根據權利要求13所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於其中該第一壓電組件系 為一壓電震蕩器。
15.根據權利要求14所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於其中該壓電震蕩器包含 有一基材及二導電層,該基材具有上表面與下表面,該二導電層分別形成於該上表面與下 表面,而構成該壓電震蕩器的兩極。
16.根據權利要求15所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於其中該基材的形狀係為 圓形、方形、矩形或其它幾何形狀。
17.根據權利要求13所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於其中該第一壓電組件系 為一絕緣型壓電震蕩器。
18.根據權利要求17所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於其中該絕緣型壓電震蕩 器包含基材、至少一第一上電極、至少一第一下電極、至少一第二上電極及至少一第二下電 極,該基材係為陶瓷材料所構成,具有上表面與下表面,該第一上電極設置於該基材的上表 面,而該第一下電極設置於該基材的下表面,並與該第一上電極對稱,該第二上電極設置於 該基材的上表面,而該第二下電極設置於該基材的下表面,並與該第二上電極對稱,其中該 第一上、下電極之間與該第二上、下電極之間基材分別通該脈波電壓而予以極化,而中間沒 有頻率的輸入電壓時,則中間未極化的部分會呈絕緣狀態。
19.根據權利要求13所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於更包含一諧振電感,其連 接於該第一壓電組件以形成一半橋諧振電路,且位於該變壓器的該一次側。
20.根據權利要求19所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於更包含第一諧振電感與 第二諧振電感,其分別對應串聯二該壓電震蕩器以形成一全橋諧振電路,且位於該變壓器 之該一次側。
21.根據權利要求13所述的壓電式電源轉換器,其特徵在於其中該變壓器具有至少 一中心抽頭,其位於該二次側中間以使其兩端電壓相等。
專利摘要本實用新型系揭露一種壓電式電源轉換器,其系利用壓電組件取代傳統電容器,由於壓電組件比傳統電容器包含更高的電容量,且能夠在通電變形時產生逆電壓效應,變形後產生正壓電效應,如此會有正電荷產生,具有放大電壓效果而達到大功率輸出,因此,可改善傳統電容器低電壓、漏電流大及小功率輸出的缺點。
文檔編號H02M3/06GK201601599SQ20092015334
公開日2010年10月6日 申請日期2009年6月16日 優先權日2009年6月16日
發明者魏道金 申請人:金威貿易有限公司;威遠科技股份有限公司

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