本實(shí)用新型關(guān)于一種微型流體控制裝置,尤指一種適用于微型超薄且靜音的微型流體控制裝置。
背景技術(shù):
目前于各領(lǐng)域中無論是醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)科技、打印、能源等工業(yè),產(chǎn)品均朝精致化及微小化方向發(fā)展,其中微型泵、噴霧器、噴墨頭、工業(yè)打印裝置等產(chǎn)品所包含的流體輸送結(jié)構(gòu)為其關(guān)鍵技術(shù),因此,如何藉創(chuàng)新結(jié)構(gòu)突破其技術(shù)瓶頸,為發(fā)展的重要內(nèi)容。
舉例來說,在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中,許多需要采用氣壓動(dòng)力驅(qū)動(dòng)的儀器或設(shè)備,通常采以傳統(tǒng)馬達(dá)及氣壓閥來達(dá)成其氣體輸送的目的。然而,受限于此等傳統(tǒng)馬達(dá)以及氣體閥的體積限制,使得此類的儀器設(shè)備難以縮小其整體裝置的體積,即難以實(shí)現(xiàn)薄型化的目標(biāo),更無法使之達(dá)成可攜式的目的。此外,這些傳統(tǒng)馬達(dá)及氣體閥于作動(dòng)時(shí)亦會(huì)產(chǎn)生噪音的問題,導(dǎo)致使用上的不便利及不舒適。
如圖6所示,其為習(xí)知微型流體控制裝置的剖面放大結(jié)構(gòu)示意圖。習(xí)知的該微型流體控制裝置1’具有集氣板11’、壓電致動(dòng)器12’、膠層13’及底座14’等依序堆棧組裝而成,其中底座14’包含一進(jìn)氣板141’及一共振片142’,該進(jìn)氣板141’具有一進(jìn)氣孔143’,其對(duì)應(yīng)連通于一總線孔144’,以構(gòu)成一匯流腔室145’,而該共振片142’上具有一中空孔洞146’,并對(duì)應(yīng)于匯流腔室145’而設(shè)置。該壓電致動(dòng)器12’由一懸浮板121’、一外框122’、至少一支架123’以及一壓電陶瓷板124’所共同組裝而成,于該共振片142’與壓電致動(dòng)器12’的外框122’之間是具有一間隙h0’,且于此間隙h0’中填充設(shè)置膠層13’,以使該共振片142’與壓電致動(dòng)器12’之間構(gòu)成一壓縮腔室10’。該集氣板11’具有一第一貫穿孔111’,且罩蓋該壓電致動(dòng)器12’之外。此習(xí)知的微型流體控制裝置1’是通過驅(qū)動(dòng)壓電致動(dòng)器12’的懸浮板121’進(jìn)行垂直往復(fù)式振動(dòng)而彎曲形變,以控制流體可自該進(jìn)氣孔143’進(jìn)入總線孔144’,并引導(dǎo)匯流集中至匯流腔室145’,再傳遞至壓縮腔室10’中,通過使壓縮腔室10’的體積壓縮變化,以使流體從集氣板11’的第一貫穿孔111’排出,以達(dá)成輸出一定壓力。又,在習(xí)知微型流體控制裝置1’結(jié)構(gòu)中,懸浮板121’、外框122’以及支架123’為金屬板一體成型的結(jié)構(gòu),為達(dá)到壓縮腔室10’所需求的深度h’,乃將壓電致動(dòng)器12’進(jìn)行多次蝕刻工藝構(gòu)成一外框122’高度,使外框122’與懸浮板121’之間形成一凹置階梯段差空間,再通過前述設(shè)置于外框122’及共振片142’之間的膠層13’涂布該外框122’與共振片142之間的間隙h0’,進(jìn)而以維持壓縮腔室10’所需求的深度h’,讓懸浮板121’與共振片142’保持適當(dāng)距離,并減少彼此的接觸干涉。
然而,上述于外框122’與懸浮板121’之間形成一凹置階梯段差空間,再通過前述填補(bǔ)設(shè)置于外框122’及共振片142’之間之間隙h0’的膠層13’,以維持壓縮腔室10’所需求的深度h’的作法,雖能使懸浮板121’與共振片142’保持適當(dāng)距離,并使彼此減少接觸干涉,但外框122’是一金屬材質(zhì)的材料,具有一定的剛性,于此習(xí)知的作法是保持一階梯段差高度的外框122’高度而與共振片142’之間的膠層13’相結(jié)合,然對(duì)于此以一段占2/3高的金屬外框122’來搭配一段占1/3高的膠層13’,以達(dá)成壓縮腔室10’所需求的深度h’的方式,如此配置不僅剛性較強(qiáng),該懸浮板121’于垂直方向振動(dòng)時(shí)無法有效吸收振動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的其他干涉振動(dòng),因此會(huì)造成能量損失,也會(huì)有噪音增大的問題產(chǎn)生,而噪音問題也是造成產(chǎn)品不良的原因之一。
因此,如何發(fā)展一種可改善上述習(xí)知技術(shù)缺失,可使傳統(tǒng)采用流體控制裝置的儀器或設(shè)備達(dá)到體積小、微型化且靜音,進(jìn)而達(dá)成輕便舒適的可攜式目的的微型流體控制裝置,實(shí)為目前迫切需要解決的問題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的主要目的在于提供一種適用于可攜式或穿戴式儀器或設(shè)備中的微型流體控制裝置,通過壓電致動(dòng)器的懸浮板、外框、支架為一體成型金屬板結(jié)構(gòu),并通過相同深度進(jìn)行蝕刻出懸浮板的凸部及支架需求型態(tài),使外框的第二表面、支架的第二表面及懸浮板的第二表面均為共平面的結(jié)構(gòu),可簡(jiǎn)化過去需因應(yīng)外框的不同深度的進(jìn)行多次蝕刻工藝,同時(shí)再通過設(shè)置于外框及共振片之間的膠層,涂布于外框于蝕刻后產(chǎn)生的粗糙表面,以致可增加膠層與外框之間結(jié)合強(qiáng)度,且由于外框的厚度相較于過往的制法是降低的,因此涂布該間隙的膠層的厚度增加,通過膠層的厚度增加,可有效改善膠層涂布的不均一性,降低懸浮板組裝時(shí)水平方向的組裝誤差,并提升懸浮板垂直方向的動(dòng)能利用效率,同時(shí)也可輔助吸收振動(dòng)能量、并降低噪音達(dá)到靜音的功效,且此微型化的壓電致動(dòng)器更可使微型流體控制裝置的整體體積減小及薄型化,以達(dá)到輕便舒適的可攜式目的。
本實(shí)用新型的另一目的在于提供一種壓電致動(dòng)器的懸浮板正方形型態(tài)的設(shè)計(jì)及懸浮板上還具有凸部的作動(dòng),使流體可由底座的進(jìn)氣板的進(jìn)氣孔流入,并沿相連通的總線孔及匯流腔室進(jìn)行流動(dòng),通過共振片之中空孔洞以使流體于共振片及壓電致動(dòng)器之間形成的壓縮腔室內(nèi)產(chǎn)生壓力梯度,進(jìn)而使流體高速流動(dòng),流體的流量不會(huì)降低,也不會(huì)產(chǎn)生壓力損失,并可繼續(xù)傳遞達(dá)到獲得較高的排出壓力。
為達(dá)上述目的,本實(shí)用新型的一較廣義實(shí)施態(tài)樣為提供一種微型流體控制裝置,包含:一壓電致動(dòng)器,具有一懸浮板、一外框、至少一支架以及一壓電陶瓷板,該懸浮板為正方形型態(tài),且具有一第一表面及相對(duì)應(yīng)的一第二表面,且該第二表面上具有一凸部,該外框環(huán)繞設(shè)置于該懸浮板的外側(cè),且亦具有一第一表面及相對(duì)應(yīng)的一第二表面,且該外框的該第二表面與該懸浮板的該第二表面的該凸部之外的區(qū)域均為共平面,該至少一支架連接于該懸浮板與該外框之間,該壓電陶瓷板具有不大于該懸浮板邊長(zhǎng)的邊長(zhǎng),貼附于該懸浮板的該第一表面上;以及一殼體,包括一集氣板及一底座,該集氣板為周緣具有一側(cè)壁以構(gòu)成一容置空間的一框體結(jié)構(gòu),使該壓電致動(dòng)器設(shè)置于該容置空間中,而該底座由一進(jìn)氣板及一共振片相接合而成,并結(jié)合于該集氣板的該容置空間中,以封閉該壓電致動(dòng)器,該進(jìn)氣板具有至少一進(jìn)氣孔及與之相連通的至少一總線孔,以構(gòu)成一匯流腔室,該共振片設(shè)置固定于該進(jìn)氣板上,并具有一中空孔洞,相對(duì)于該進(jìn)氣板的該匯流腔室,且對(duì)應(yīng)于該懸浮板的該凸部;其中,該壓電致動(dòng)器的外框的該第二表面與該底座的該共振片之間設(shè)置一膠層,以使該壓電致動(dòng)器與該底座的該共振片之間維持構(gòu)成需求的該壓縮腔室的一深度。
附圖說明
圖1A為本實(shí)用新型較佳實(shí)施例的微型流體控制裝置的正面分解結(jié)構(gòu)示意圖。
圖1B為圖1A所示的微型流體控制裝置的正面組合結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2A為圖1A所示的微型流體控制裝置的背面分解結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2B為圖2A所示的微型流體控制裝置的背面組合結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3A為圖1A所示的微型流體控制裝置的壓電致動(dòng)器的正面結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3B為圖1A所示的微型流體控制裝置的壓電致動(dòng)器的背面結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3C為圖1A所示的微型流體控制裝置的壓電致動(dòng)器的剖面結(jié)構(gòu)示意圖。
圖4A至圖4E為圖1A所示的微型流體控制裝置的局部作動(dòng)示意圖。
圖5為圖1B所示微型流體控制裝置的剖面放大結(jié)構(gòu)示意圖。
圖6為習(xí)知微型流體控制裝置的剖面放大結(jié)構(gòu)示意圖。
【符號(hào)說明】
1’、1:微型流體控制裝置
1a:殼體
14’、10:底座
141’、11:進(jìn)氣板
11a:進(jìn)氣板的第二表面
11b:進(jìn)氣板的第一表面
143’、110:進(jìn)氣孔
145’、111:匯流腔室
144’、112:總線孔
142’、12:共振片
12a:可動(dòng)部
12b:固定部
146’、120:中空孔洞
10’、121:壓縮腔室
12’、13:壓電致動(dòng)器
121’、130:懸浮板
130a:懸浮板的第二表面
130b:懸浮板的第一表面
130c:凸部
130d:中心部
130e:外周部
122’、131:外框
131a:外框的第二表面
131b:外框的第一表面
123’、132:支架
132a:支架的第二表面
132b:支架的第一表面
124’、133:壓電陶瓷板
134、151:導(dǎo)電接腳
135:空隙
13’、136:膠層
141、142:絕緣片
15:導(dǎo)電片
11’、16:集氣板
16a:容置空間
160:表面
161:基準(zhǔn)表面
162:集氣腔室
111’、163:第一貫穿孔
164:第二貫穿孔
165:第一卸壓腔室
166:第一出口腔室
167:凸部結(jié)構(gòu)
168:側(cè)壁
h0’、h:間隙
h’:壓縮腔室的深度
具體實(shí)施方式
體現(xiàn)本實(shí)用新型特征與優(yōu)點(diǎn)的一些典型實(shí)施例將在后段的說明中詳細(xì)敘述。應(yīng)理解的是本實(shí)用新型能夠在不同的態(tài)樣上具有各種的變化,其皆不脫離本實(shí)用新型的范圍,且其中的說明及附圖在本質(zhì)上是當(dāng)作說明之用,而非架構(gòu)于限制本實(shí)用新型。
本實(shí)用新型的微型流體控制裝置1可應(yīng)用于醫(yī)藥生技、能源、計(jì)算機(jī)科技或打印等工業(yè),以用以傳送流體,但不以此為限。請(qǐng)參閱圖1A、圖1B、圖2A及圖2B,圖1A為本實(shí)用新型較佳實(shí)施例的微型流體控制裝置的正面分解結(jié)構(gòu)示意圖,圖1B為圖1A所示的微型流體控制裝置的正面組合結(jié)構(gòu)示意圖,圖2A為圖1A所示的微型流體控制裝置的背面分解結(jié)構(gòu)示意圖,圖2B為圖2A所示的微型流體控制裝置的背面組合結(jié)構(gòu)示意圖,圖5為圖1B所示微型流體控制裝置的放大剖面結(jié)構(gòu)示意圖。如圖1A及圖2A及圖5所示,本實(shí)用新型的微型流體控制裝置1具有殼體1a、壓電致動(dòng)器13、絕緣片141、142及導(dǎo)電片15等結(jié)構(gòu),其中,殼體1a包含集氣板16及底座10,底座10則包含進(jìn)氣板11及共振片12,但不以此為限。壓電致動(dòng)器13對(duì)應(yīng)于共振片12而設(shè)置,并使進(jìn)氣板11、共振片12、壓電致動(dòng)器13、絕緣片141、導(dǎo)電片15、另一絕緣片142、集氣板16等依序堆棧設(shè)置,且該壓電致動(dòng)器13由一懸浮板130以及一壓電陶瓷板133組裝而成。在本實(shí)施例中,如圖1A及圖5所示,集氣板16不僅為單一的板件結(jié)構(gòu),亦可為周緣具有側(cè)壁168的框體結(jié)構(gòu),且由該周緣所構(gòu)成的側(cè)壁168與其底部的板件共同定義出一容置空間16a,用以供該壓電致動(dòng)器13設(shè)置于該容置空間16a中。又如前所述,本實(shí)施例的集氣板16具有一表面160,該表面160上是凹陷以形成一集氣腔室162,由微型流體控制裝置1傳輸?shù)臍怏w則暫時(shí)蓄積于此集氣腔室162中,且于集氣板16中具有第一貫穿孔163及第二貫穿孔164,第一貫穿孔163及第二貫穿孔164的一端與集氣腔室162相連通,另一端則分別與集氣板16的基準(zhǔn)表面161上的第一卸壓腔室165及第一出口腔室166相連通。以及,在第一出口腔室166處更進(jìn)一步增設(shè)一凸部結(jié)構(gòu)167,例如可為但不限為一圓柱結(jié)構(gòu)。
如圖2A所示,壓電致動(dòng)器13包括壓電陶瓷板133、懸浮板130、外框131以及至少一支架132,其中壓電陶瓷板133為方形板狀結(jié)構(gòu),且其邊長(zhǎng)不大于懸浮板130的邊長(zhǎng),并可貼附于懸浮板130之上。在本實(shí)施例中,懸浮板130為可撓的正方形板狀結(jié)構(gòu);在懸浮板130的外側(cè)環(huán)繞設(shè)置外框131,外框131的型態(tài)亦大致對(duì)應(yīng)于懸浮板130的型態(tài),因此在本實(shí)施例中,外框131亦為正方形的鏤空框型結(jié)構(gòu);且于懸浮板130與外框131之間是以支架132連接并提供彈性支撐。以及,如圖1A及圖2A所示,本實(shí)用新型的微型流體控制裝置1還可包括絕緣片14及導(dǎo)電片15等結(jié)構(gòu),絕緣片14可為兩絕緣片141、142,且該兩絕緣片141、142是上下夾設(shè)導(dǎo)電片15而設(shè)置。當(dāng)本實(shí)用新型的微型流體控制裝置1組裝時(shí),即如圖1A、圖1B、圖2A及圖2B所示,依序?qū)⒔^緣片142、導(dǎo)電片15、絕緣片141、壓電致動(dòng)器13及底座10等結(jié)構(gòu)組裝容設(shè)于集氣板16內(nèi)的容置空間16a內(nèi),使其組合后是如圖1B及圖2B所示,可構(gòu)成體積小、及微型化外形的微型流體控制裝置1。
請(qǐng)續(xù)參閱圖1A及圖2A所示,微型流體控制裝置1的進(jìn)氣板11具有第一表面11b、第二表面11a及至少一進(jìn)氣孔110,在本實(shí)施例中,進(jìn)氣孔110的數(shù)量為4個(gè),但不以此為限,其是貫穿進(jìn)氣板11的第一表面11b及第二表面11a,主要用以供氣體自裝置外順應(yīng)大氣壓力的作用而自該至少一進(jìn)氣孔110流入微型流體控制裝置1內(nèi)。且又如圖2A所示,由進(jìn)氣板11的第一表面11b可見,其上具有至少一總線孔112,用以與進(jìn)氣板11第二表面11a的該至少一進(jìn)氣孔110對(duì)應(yīng)設(shè)置。在這些總線孔112的中心交流處具有匯流腔室111,且匯流腔室111與總線孔112相連通,藉此可將自該至少一進(jìn)氣孔110進(jìn)入總線孔112的氣體引導(dǎo)并匯流集中至匯流腔室111傳遞。因此,在本實(shí)施例中,進(jìn)氣板11具有一體成型的進(jìn)氣孔110、總線孔112及匯流腔室111,且當(dāng)進(jìn)氣板11與共振片12對(duì)應(yīng)組裝后,于此匯流腔室111處是可對(duì)應(yīng)構(gòu)成供流體暫存的腔室。在一些實(shí)施例中,進(jìn)氣板11的材質(zhì)是可為但不限為由一不銹鋼材質(zhì)所構(gòu)成,且其厚度是介于0.4mm至0.6mm之間,而其較佳值為0.5mm,但不以此為限。在另一些實(shí)施例中,由該匯流腔室111處所構(gòu)成的匯流腔室的深度與這些總線孔112的深度相同但不以此為限。
在本實(shí)施例中,共振片12是由一可撓性材質(zhì)所構(gòu)成,但不以此為限,且于共振片12上具有一中空孔洞120,對(duì)應(yīng)于進(jìn)氣板11的第一表面11b的匯流腔室111而設(shè)置,以使氣體可流通。在另一些實(shí)施例中,共振片12可由一銅材質(zhì)所構(gòu)成,但不以此為限,且其厚度是介于0.03mm至0.08mm之間,而其較佳值為0.05mm,但亦不以此為限。
又如圖4A及圖5所示,共振片12與壓電致動(dòng)器13之間具有一間隙h,在本實(shí)施例中,于共振片12及壓電致動(dòng)器13的外框131之間的間隙h中填充設(shè)置一膠層136,例如:導(dǎo)電膠,但不以此為限,以使共振片12與壓電致動(dòng)器13的懸浮板130之間可維持該間隙h的深度,進(jìn)而可導(dǎo)引氣流更迅速地流動(dòng);以及,因應(yīng)此間隙h的深度而可使共振片12與壓電致動(dòng)器13之間形成壓縮腔室121,進(jìn)而可通過共振片12的中空孔洞120導(dǎo)引流體于腔室間更迅速地流動(dòng),且因懸浮板130與共振片12保持適當(dāng)距離使彼此接觸干涉減少,促使噪音產(chǎn)生可被降低。
此外,請(qǐng)同時(shí)參閱圖1A及圖2A,在微型流體控制裝置1中還具有絕緣片141、導(dǎo)電片15及另一絕緣片142等結(jié)構(gòu),其是依序夾設(shè)于壓電致動(dòng)器13與集氣板16之間,且其形態(tài)大致上對(duì)應(yīng)于壓電致動(dòng)器13的外框131的形態(tài)。在一些實(shí)施例中,絕緣片141、142即由可絕緣的材質(zhì)所構(gòu)成,例如:塑料,但不以此為限,以進(jìn)行絕緣之用;在另一些實(shí)施例中,導(dǎo)電片15即由可導(dǎo)電的材質(zhì)所構(gòu)成,例如:金屬,但不以此為限,以進(jìn)行電導(dǎo)通之用。以及,在本實(shí)施例中,導(dǎo)電片15上亦可設(shè)置一導(dǎo)電接腳151,以進(jìn)行電導(dǎo)通之用。
請(qǐng)同時(shí)參閱圖3A、圖3B及圖3C,其是分別為圖1A所示的微型流體控制裝置的壓電致動(dòng)器的正面結(jié)構(gòu)示意圖、背面結(jié)構(gòu)示意圖以及剖面結(jié)構(gòu)示意圖,如圖所示,壓電致動(dòng)器13由一懸浮板130、一外框131、至少一支架132以及一壓電陶瓷板133所共同組裝而成,在本實(shí)施例中,懸浮板130、外框131以及支架132為一體成型的結(jié)構(gòu),且可由一金屬板所構(gòu)成,例如可由不銹鋼材質(zhì)所構(gòu)成,但不以此為限,因此,本實(shí)用新型的微型流體控制裝置1的壓電致動(dòng)器13即為由壓電陶瓷板133與金屬板黏合而成,但不以此為限。且如圖所示,懸浮板130具有第一表面130b及相對(duì)應(yīng)的第二表面130a,其中,該壓電陶瓷板133貼附于懸浮板130的第一表面130b,用以施加電壓以驅(qū)動(dòng)該懸浮板130彎曲振動(dòng)。如圖3A所示,懸浮板130具有中心部130d及外周部130e,因此,當(dāng)壓電陶瓷板131受電壓驅(qū)動(dòng)時(shí),懸浮板130可由該中心部130d到外周部130e彎曲振動(dòng);外框131環(huán)繞設(shè)置于懸浮板130的外側(cè),且具有一向外凸設(shè)的導(dǎo)電接腳134,用以供電連接之用,但不以此為限;以及該至少一支架132是連接于懸浮板130以及外框131之間,以提供彈性支撐。在本實(shí)施例中,該支架132的一端是連接于外框131,另一端則連接于懸浮板130,且于支架132、懸浮板130及外框131之間還具有至少一空隙135,用以供流體流通,且該懸浮板130、外框131以及支架132的型態(tài)及數(shù)量是具有多種變化。
如圖3A及圖3C所示,懸浮板130的第二表面130a與外框131的第二表面131a及支架132的第二表面132a為平整的共平面結(jié)構(gòu),且以本實(shí)施例為例,其中懸浮板130為正方形的結(jié)構(gòu),且該懸浮板130的每一邊長(zhǎng)是介于7.5mm-12mm之間,且其較佳值為7.5mm-8.5mm,而厚度是介于0.1mm至0.4mm之間,且其較佳值為0.27mm,但不以此為限。且該外框的厚度亦介于0.1mm至0.4mm之間,且其較佳值為0.27mm,但不以此為限。以及,壓電陶瓷板131的邊長(zhǎng)是不大于懸浮板130的邊長(zhǎng),且同樣設(shè)計(jì)為與懸浮板130相對(duì)應(yīng)的正方形板狀結(jié)構(gòu),且壓電陶瓷板131的厚度是介于0.05mm至0.3mm之間,且其較佳值為0.10mm,通過本實(shí)用新型所采用正方形懸浮板130的設(shè)計(jì),其原因在于相較于傳統(tǒng)習(xí)知壓電致動(dòng)器的圓形懸浮板設(shè)計(jì),本實(shí)用新型壓電致動(dòng)器13的正方形懸浮板130明顯具有省電的優(yōu)勢(shì),其消耗功率的比較是如下表一所示:
表一
因此,藉由實(shí)驗(yàn)的上表得知:壓電致動(dòng)器的正方形懸浮板邊長(zhǎng)尺寸(8mm至10mm)設(shè)計(jì)相較于壓電致動(dòng)器的圓形懸浮板直徑尺寸(8mm至10mm)較為省電,其省電的緣由可推測(cè)為:因在共振頻率下操作的電容性負(fù)載,其消耗功率會(huì)隨頻率的上升而增加,又因邊長(zhǎng)尺寸正方形懸浮板130設(shè)計(jì)的共振頻率明顯較同樣直徑圓形的懸浮板低,故其相對(duì)的消耗功率亦明顯較低,亦即本實(shí)用新型所采用正方形設(shè)計(jì)的懸浮板130相較于以往的圓形懸浮板的設(shè)計(jì),實(shí)具有省電優(yōu)勢(shì),在微型流體控制裝置1采微型超薄且靜音的設(shè)計(jì)趨勢(shì)下,更能達(dá)到低耗電設(shè)計(jì)的功效,尤其更可以應(yīng)用于穿戴裝置,節(jié)省電力是非常重要的設(shè)計(jì)重點(diǎn)。
如前所述,在本實(shí)施例中,這些懸浮板130、外框131及支架132是可為一體成型的結(jié)構(gòu),但不以此為限,至于其制造方式則可由傳統(tǒng)加工、或黃光蝕刻、或激光加工、或電鑄加工、或放電加工等方式制出,均不以此為限。然以本實(shí)施例為例,本實(shí)用新型的壓電致動(dòng)器13的懸浮板130、外框131、支架132為一體成型的結(jié)構(gòu),即為一金屬板,并通過使外框131、支架132及懸浮板130以相同深度進(jìn)行蝕刻,進(jìn)而可使外框131的第二表面131a、支架132的第二表面132a及懸浮板130的第二表面130a均為共平面的結(jié)構(gòu);通過此相同深度的蝕刻工藝,可簡(jiǎn)化過去需因應(yīng)外框131的不同深度的進(jìn)行多次蝕刻工藝,同時(shí)再通過前述設(shè)置于外框131及共振片12之間的膠層136,涂布于外框131于蝕刻后產(chǎn)生的粗糙表面,以致可增加膠層與外框之間結(jié)合強(qiáng)度,且由于外框131的厚度相較于過往的制法是降低的,因此涂布該間隙h的膠層136的厚度增加,通過膠層136的厚度增加,可有效改善膠層136涂布的不均一性,降低懸浮板130組裝時(shí)水平方向的組裝誤差,并提升懸浮板130垂直方向的動(dòng)能利用效率,同時(shí)也進(jìn)而可輔助吸收振動(dòng)能量、并降低噪音。
又如圖3B所示,在本實(shí)施例中,懸浮板130為一正方形且具有階梯面的結(jié)構(gòu),即在懸浮板130的第二表面130a上還具有一凸部130c,該凸部130c設(shè)置于第二表面130a之中心部130d,且可為但不限為一圓形凸起結(jié)構(gòu)。在一些實(shí)施例中,凸部130c的高度是介于0.02mm至0.08mm之間,較佳值為0.03mm,其直徑為4.4mm,但不以此為限。
因此,請(qǐng)參閱圖1A、圖4A至圖4E及圖5所示,該底座10、壓電致動(dòng)器13、絕緣片141、導(dǎo)電片15、另一絕緣片142及集氣板16等依序堆棧組裝后,如圖4A及圖5所示,可見微型流體控制裝置1在共振片12的中空孔洞120處可與其上的進(jìn)氣板11共同形成一匯流氣體的腔室,亦即進(jìn)氣板11第一表面11b的匯流腔室111處的腔室,且在共振片12與壓電致動(dòng)器13之間還形成一壓縮腔室121,用以暫存氣體,且壓縮腔室121是通過共振片12的中空孔洞120而與進(jìn)氣板11第一表面11b的匯流腔室111處的腔室相連通,以下就微型流體控制裝置1控制驅(qū)動(dòng)壓電致動(dòng)器13的懸浮板130進(jìn)行垂直往復(fù)式振動(dòng)的作動(dòng)實(shí)施狀態(tài)的局部示意圖作說明。
如圖4B所示,當(dāng)在控制驅(qū)動(dòng)壓電致動(dòng)器13的懸浮板130進(jìn)行垂直往復(fù)式振動(dòng)而彎曲形變向下位移時(shí),因此將產(chǎn)生氣體由進(jìn)氣板11上的至少一進(jìn)氣孔110進(jìn)入,并通過其第一表面11b的至少一總線孔112而匯集到中央的匯流腔室111處,此時(shí)由于共振片12為輕、薄的片狀結(jié)構(gòu)會(huì)因流體的帶入及推壓以及亦會(huì)隨懸浮板130的共振而進(jìn)行垂直的往復(fù)式振動(dòng),即為共振片12對(duì)應(yīng)匯流腔室111的可動(dòng)部12a亦會(huì)隨的彎曲振動(dòng)形變,又如圖4C所示,當(dāng)懸浮板130垂直的往復(fù)式振動(dòng)位移到一位置,令該共振片12的可動(dòng)部12a能非??拷趹腋“?30的凸部130c,進(jìn)而使流體進(jìn)入壓縮腔室121的通道內(nèi),在懸浮板130的凸部130c以外的區(qū)域與共振片12兩側(cè)的固定部12b之間的壓縮腔室121的間距不會(huì)變小情況下,因此流過它們之間的流體的流量不會(huì)降低,也不會(huì)產(chǎn)生壓力損失,如此更有效地壓縮該壓縮腔室121的體積,又如圖4D所示,當(dāng)壓電致動(dòng)器13持續(xù)進(jìn)行垂直的往復(fù)式振動(dòng)而彎曲形變向上位移時(shí),即可促使壓縮腔室121內(nèi)的流體推擠向兩側(cè)流動(dòng),并經(jīng)由壓電致動(dòng)器13的支架132之間的空隙136而向下穿越流動(dòng),以獲得較高的排出壓力,此時(shí)再如圖4E所示,隨著壓電致動(dòng)器13的懸浮板130的凸部130c的向上推移動(dòng),而使共振片12的可動(dòng)部12a亦隨之向上彎曲振動(dòng)形變,,使匯流腔室111處的體積受壓縮,并在總線孔112中的流體流通至匯流腔室111處變小,最后當(dāng)壓電致動(dòng)器13的懸浮板130持續(xù)進(jìn)行垂直往復(fù)式振動(dòng)時(shí),即可再重復(fù)圖4B至圖4E所示實(shí)施狀態(tài)。在本實(shí)施例中,可見此壓電致動(dòng)器13的懸浮板130具備凸部130c的設(shè)計(jì)應(yīng)用在本實(shí)用新型的微型流體控制裝置1中還可達(dá)到良好的流體傳輸效率,但凡凸部130c的設(shè)計(jì)型態(tài)、數(shù)量及位置等可依照實(shí)際施作情形而任施變化,并不以此為限。
由上述說明可知,本實(shí)用新型的微型流體控制裝置1于共振片12與壓電致動(dòng)器13的外框131之間是具有一間隙h,該間隙h中是可設(shè)置一膠層136,例如:導(dǎo)電膠,但不以此為限,以使共振片12與壓電致動(dòng)器13的懸浮板130的凸部130c之間可維持一深度,且由于外框131的第二表面131a是與懸浮板130的第二表面130a共平面,因此此間隙h可供填膠的厚度較高,于一些實(shí)施例中,該膠層136的厚度是介于50μm至60μm,且其較佳值為55μm,但不以此為限。通過此增厚膠層136的設(shè)置,不僅可維持間隙h的深度,以導(dǎo)引氣流更迅速地于壓縮腔室121內(nèi)流動(dòng),同時(shí)更可通過膠層136的緩沖作用,以輔助吸收、減緩壓電致動(dòng)器13于運(yùn)作時(shí)所產(chǎn)生的震動(dòng),進(jìn)而降低噪音,同時(shí)因間隙h的深度增加,更可使懸浮板130的凸部130c與共振片12保持適當(dāng)距離并減少彼此接觸干涉,同樣可降低噪音的產(chǎn)生。
在本實(shí)用新型的微型流體控制裝置1中,膠層136的不同厚度將導(dǎo)致微型流體控制裝置的性能及不良率有所差異,其各項(xiàng)性能及不良率的數(shù)據(jù)是如下表二所示:
表二
由表二數(shù)據(jù)明顯可見,膠層136的厚度可顯著影響微型流體控制裝置1的性能,若是膠層136的厚度太厚,則雖然間隙h可維持較厚的深度,然其由于壓縮腔室121的深度變深、體積變大,相對(duì)其壓縮作動(dòng)的性能將會(huì)變差,因此其性能會(huì)下降;然若膠層136的厚度過于薄,則其所能提供的間隙h的深度亦會(huì)不足,而易導(dǎo)致懸浮板130的凸部130c與共振片12彼此接觸碰撞,進(jìn)而使性能下降并產(chǎn)生噪音,而噪音問題也是造成產(chǎn)品不良的原因之一。因此,在本實(shí)用新型實(shí)施例中,經(jīng)取樣25個(gè)微型流體控制裝置1產(chǎn)品實(shí)做,膠層136的厚度是介于50μm至60μm,于此段數(shù)值區(qū)間中,不僅性能具有顯著的提升,同時(shí)其不良率相對(duì)低,以及,其中的較佳值為55μm,其性能的表現(xiàn)更佳,且不良率均為最低,但不以此為限。
另外,在一些實(shí)施例中,共振片12的垂直往復(fù)式振動(dòng)頻率是可與壓電致動(dòng)器13的振動(dòng)頻率相同,即兩者可同時(shí)向上或同時(shí)向下,其可依照實(shí)際施作情形而任施變化,并不以本實(shí)施例所示的作動(dòng)方式為限。
綜上所述,本實(shí)用新型所提供的壓電致動(dòng)器是應(yīng)用于微型流體控制裝置中,該微型流體控制裝置是包含殼體及設(shè)置于殼體內(nèi)的壓電致動(dòng)器,且殼體由集氣板及底座組合而成,利用本實(shí)用新型壓電致動(dòng)器的懸浮板正方形型態(tài)的設(shè)計(jì)及懸浮板上還具有凸部的作動(dòng),使流體可由底座的進(jìn)氣板的進(jìn)氣孔流入,并沿相連通的總線孔及匯流腔室進(jìn)行流動(dòng),通過共振片的中空孔洞以使流體于共振片及壓電致動(dòng)器之間形成的壓縮腔室內(nèi)產(chǎn)生壓力梯度,進(jìn)而使流體高速流動(dòng),流體的流量不會(huì)降低,也不會(huì)產(chǎn)生壓力損失,并可繼續(xù)傳遞達(dá)到獲得較高的排出壓力;以及通過壓電致動(dòng)器的懸浮板、外框、支架為一體成型金屬板結(jié)構(gòu),并通過相同深度進(jìn)行蝕刻出懸浮板的凸部及支架需求型態(tài),使外框的第二表面、支架的第二表面及懸浮板的第二表面均為共平面的結(jié)構(gòu),可簡(jiǎn)化過去需因應(yīng)外框的不同深度的進(jìn)行多次蝕刻工藝,同時(shí)再通過設(shè)置于外框及共振片之間的膠層,涂布于外框于蝕刻后產(chǎn)生的粗糙表面,如此可增加膠層與外框之間結(jié)合強(qiáng)度,且由于外框的厚度相較于過往的制法是降低的,因此涂布該間隙的膠層的厚度增加,通過膠層的厚度增加,可有效改善膠層涂布的不均一性,降低懸浮板組裝時(shí)水平方向的組裝誤差,并提升懸浮板垂直方向的動(dòng)能利用效率,同時(shí)也可輔助吸收振動(dòng)能量、并降低噪音達(dá)到靜音的功效,且此微型化的壓電致動(dòng)器更可使微型流體控制裝置的整體體積減小及薄型化,以達(dá)到輕便舒適的可攜式目的。因此,本實(shí)用新型微型流體控制裝置極具產(chǎn)業(yè)利用價(jià)值。
縱使本實(shí)用新型已由上述實(shí)施例詳細(xì)敘述而可由熟悉本領(lǐng)域技術(shù)人員任施匠思而為諸般修飾,但是都不會(huì)脫離如所附權(quán)利要求書所限定的保護(hù)范圍。