Привод гребня - Comb drive
Гребенчатые приводы микроэлектромеханические приводы, часто используется как линейные приводы, которые используют электростатический силы, действующие между двумя электрически проводящими гребнями. Приводы гребенчатого привода обычно работают в микро- или нанометровом масштабе и обычно производятся объемная микрообработка или же поверхностная микрообработка кремний вафля субстрат.
Привлекательный электростатический силы создаются, когда Напряжение применяется между неподвижными и движущимися гребнями, заставляя их сближаться. Сила, развиваемая приводом, пропорциональна изменению емкости между двумя гребнями, увеличивающейся с напряжением возбуждения, количеством зубцов гребня и зазором между зубьями. Гребни расположены так, что никогда не соприкасаются (потому что тогда не было бы разницы напряжений). Обычно зубцы расположены так, что они могут скользить друг мимо друга, пока каждый зуб не займет прорезь в противоположной гребенке.
Восстановление пружины, рычаги, и коленчатые валы может быть добавлен, если линейный режим двигателя должен быть преобразован во вращение или другие движения.
Силу можно получить, начав сначала с энергии, накопленной в конденсаторе, а затем дифференцируя ее в направлении силы. Энергия в конденсаторе определяется по формуле:
Используя емкость для конденсатор с параллельными пластинами, сила:
= приложенный электрический потенциал, = относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика, = диэлектрическая проницаемость свободного пространства (8,85 пФ / м),
= общее количество пальцев на обеих сторонах электродов, = толщина электродов вне плоскости, = зазор между электродами.
Структура гребенчатых приводов
• ряды сцепляющихся зубцов • наполовину фиксированные • половинная часть подвижного узла • электрически изолирована • электростатическое притяжение / отталкивание - напряжение возбуждения CMOS • многие зубцы увеличивают силу - обычно длина 10 мкм и большая
Проблемы с масштабированием
Гребенчатые приводы не могут масштабироваться до больших расстояний между зазорами (эквивалентно расстоянию срабатывания), поскольку для развития эффективных сил на больших расстояниях зазоров потребуется высокое напряжение, поэтому оно ограничено электрический пробой. Что еще более важно, ограничения, накладываемые расстоянием зазора, ограничивают расстояние срабатывания.
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Цукалас, Константинос; Восуги Лахиджани, Бабак; Стоббе, Сорен (05.06.2020). «Влияние законов масштабирования трансдукции на наноэлектромеханические системы». Письма с физическими проверками. 124 (22): 223902. arXiv:1912.09907. Дои:10.1103 / PhysRevLett.124.223902.
- Легтенберг, Роб; Growenveld, AW; Элвенспук, М. (1996). «Приводы гребенчатого привода для больших перемещений». J. Micromech. Microeng. 6 (3): 320–9. Дои:10.1088/0960-1317/6/3/004.
Эта статья о нанотехнологиях заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |