Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

FEM Simulation of Beam Structures for Piezoelectric Microgenerators

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21230%2F14%3A00222335" target="_blank" >RIV/68407700:21230/14:00222335 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    FEM Simulation of Beam Structures for Piezoelectric Microgenerators

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The paper presents the simulation of beam structures for piezoelectric microgenerators. Beam structures have various applications in MEMS, including bi-stable switch design and also residual stress measurement. Such structure has two stable states switchable by appropriate level of force or acceleration. The main advantage of using the bi-stable structures for constructing the piezoelectric power microgenerator lies in broad band frequency operation (the structure can switch to the other stable state atarbitrary frequency when appropriate level of actuating force or acceleration is applied) and generated voltage is higher due to higher stresses in the beam during switching. The paper is aimed to make precise models of multifrequency and bi-stable microstructures. Piezoelectric energy harvesters exploiting strong mechanical nonlinearities exhibit intrinsic suitability for one of several modern challenges in vibratory energy harvesting: consistent kinetic performance in the presence of

  • Název v anglickém jazyce

    FEM Simulation of Beam Structures for Piezoelectric Microgenerators

  • Popis výsledku anglicky

    The paper presents the simulation of beam structures for piezoelectric microgenerators. Beam structures have various applications in MEMS, including bi-stable switch design and also residual stress measurement. Such structure has two stable states switchable by appropriate level of force or acceleration. The main advantage of using the bi-stable structures for constructing the piezoelectric power microgenerator lies in broad band frequency operation (the structure can switch to the other stable state atarbitrary frequency when appropriate level of actuating force or acceleration is applied) and generated voltage is higher due to higher stresses in the beam during switching. The paper is aimed to make precise models of multifrequency and bi-stable microstructures. Piezoelectric energy harvesters exploiting strong mechanical nonlinearities exhibit intrinsic suitability for one of several modern challenges in vibratory energy harvesting: consistent kinetic performance in the presence of

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/VG20102015015" target="_blank" >VG20102015015: Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2014

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    2 nd International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies

  • ISBN

    978-80-554-0881-1

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    4

  • Strana od-do

    1-4

  • Název nakladatele

    University of Žilina

  • Místo vydání

    Žilina

  • Místo konání akce

    Tatranská Lomnica

  • Datum konání akce

    1. 6. 2014

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku