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CN102164818A - 具有三种关联功能的电子元件 - Google Patents

具有三种关联功能的电子元件 Download PDF

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CN102164818A
CN102164818A CN2008801023677A CN200880102367A CN102164818A CN 102164818 A CN102164818 A CN 102164818A CN 2008801023677 A CN2008801023677 A CN 2008801023677A CN 200880102367 A CN200880102367 A CN 200880102367A CN 102164818 A CN102164818 A CN 102164818A
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克洛德·安妮·佩里乔
弗朗索瓦·吉里
乔斯·布恩迪亚
皮埃尔·皮卡路格
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Abstract

一种电子元件,它通过电子再平衡来调节机械效率、视听效果和食品。eCRT电子元件为一种调节器,它象熵一样调节具有电荷的电磁荷的信息的自然平衡的交换。该平衡用来自然地清洁空气以及已经积累了无用电子的装置周围或惰性产品中的多余磁荷,这些磁荷然后由金属元件的陷阱吸收、吸附或拾取。纳米技术能够看到转换成电流的磁场的迁移,该电流被提供压电以振动。这些功能都是自然存在的,但是在组合在一起时,它们产生出为该方法所特有的新颖功能。这种纳米技术的视角能够在更大范围上通过适当尺寸的视角来解决不可见的解决方案。在eCRT电子元件的周围空间中针对声音的应用是通过压电作用拾取声磁损失的最好证明,eCRT瞬时拾取磁场并根据声音调制将磁信息转变成电流。通过剧烈短暂的压电作用进行的这种声电调制转变成最初由线圈所损失的声音的声音机械运动。

Description

具有三种关联功能的电子元件
本发明涉及采用电子再平衡来调节机械效率、视听效果和食品的电子元件。
该国际专利申请是近三年来所做工作的综合体现,这些工作已经作为专利申请No.1:PCT/FR2006/001253“激活电子的管理”和No.2:PCT/FR2007/001353“减小空气动力学效应的边界层”的主题,我们要求了这些专利申请作为本申请的优先权,以便基于在被称为eCRT的电子元件中相互联系的三个同时发生的动作要求保护该电子元件的功能的一般原则。
专利1和专利2这两份文献涉及电子元件通过压电元件中所包含的金属材料吸收磁荷的方法,该压电元件以机械振动形式将这些磁荷转换并且消除它们。
No.1:吸收由微感应器增大的在导电体周围或在电路上流通的辐射电流或电磁电流,该微感应器加速了磁场的自感应。由于导体通过浸没在相关的压电元件中而埋入在其磁污染中,所以信息或电力电流在工作电路中再次变得干净。
No.2是相同的外部功能,该功能清除了由金属填充物所吸收的磁荷。将铜、金、铁或金属粉末掺入到压电体中能够将磁荷转换成电荷,之后该电荷立即转变成机械运动。金属可以采取几匝小线圈的形式以拾取辐射的磁场并且将它转变成电流。通过用金属或铝粉末进行试验,并根据浓度,我们通过在粉末或线圈中获取的电荷记录下或多或少的强烈压电动作。具有粉末的小线圈能够优化这些效果。但是,线圈要求有特定的频率和幅度。在压电糊的混合物中具有一定密度浓度的粉末能够在没有经过特定调谐的情况下接收多种频率和幅度的更多电流。粉末能够获得对在电子元件周围工作的所有磁荷敏感的、不很明确的、但是依据应用领域一般更加灵敏的整体效果。
这两项技术涉及弱键的能量,并且涉及范德瓦尔斯偶极子(Van derWaals dipoles)、拉普拉斯(Laplace)、赫兹(Hertz)、洛伦兹(Lorentz)、高斯(Gauss)、麦克斯韦(Maxwell)和法拉第(Faraday)定律。
这些申请披露一种具有由eCRT元件控制的多个用途的产品,下面给出了这些一般用途的非穷举性列表。
第一种应用情形是应用于声音的具体情形。扬声器的磁损是线圈中的声音功率的损失,我们通过膜损耗的机械振动即由本发明方法所重新得到的振动来恢复声音活动的声音功率。
在电学领域中的第二种一般应用情形是消除例如CEMF的叠加的电磁缺陷或者电气干扰或电磁干扰的产生。
第三种应用情形是去除液体或气体中的磁荷以便于化学交换。这些磁荷由受到摩擦或压力变化的材料产生,从而形成偏离理想化学定量关系的趋势,这妨碍了进行正确的化学反应并且引起交换不平衡,即在增碳作用中形成更多的NOX酸性残余物或更多的颗粒物。所进行的测量表明,采用eCRT元件,可以降低至少15%的CO2并且降低20%以上的NOX。
该情形还涵盖了在例如空气的流体部分和例如飞机的固体或者船体和在水上的摩擦之间或大或小的强粘附,通过降低或增大这种吸附,从而同时减小减速效果或摩擦自由度。该应用直接涉及机翼上的层流或者船体上的摩擦张力,其中eCRT电子元件通过应用于空气或水的行进媒介上激发或释放由于飞机或船的行进速度所引起的电荷或电磁荷。
第四种应用情形为吸收由于在壳体或者运动部件中例如水的液体的润滑油的摩擦产生出感应电流而导致的磁荷,所述运动部件例如为齿轮或象巴洛(Barlow)轮一样的类似部件。eCRT电子元件降低了所用润滑油的磨损。在机械加工领域中的应用是有重大意义的。
从增碳爆炸产生出的剧烈化学交换产生出必须要去除的磁荷。
第五种应用情形是,由于材料的变形,自然地改变了在物质内细微的电子组织。这通过电子和瞬变电流的流通象一般的弱压电作用一样起作用,由排气消声器和悬挂装置上的接地带所显示。变速箱的不同反应性通过更小的噪声证明了这种情况,并且通过齿轮变换行进更快。这些应用是通过粘贴在发动机的壳体、驱动轴、齿轮箱位置处的eCRT电子元件实现的。当通过电线前后连接的eCRT安装在滑片上时,eCRT电子元件改变了滑片弹性的动态性能。实际上,这些材料的弹性机械应力的张力差异产生电子流,该电子流可以利用eCRT电子元件被重组、校正。
这些示例性应用的所有这些非限定的缺点都是已知的,都列举在各个部分中,但是其流量的校正和管理都被本发明的eCRT电子元件技术所解决并控制,该eCRT电子元件从线性二进制显示朝着全息三重显示运动。所述的实际示例根据电流知识和所做的测量表示出eCRT电子元件的有效性。机械或电气效率存在效率的损失,对此具有推动作用的一个因素是我们所考虑的惰性部分中的磁荷和形成的电子的相互作用力,这改善了机器的效率和方便性并且减少了磁污染和大气污染。
eCRT电子元件为一种调节器,它象熵一样调节具有电荷的电磁荷的信息的自然平衡的交换。该平衡用来自然地清洁空气以及已经形成有不想要的电子的装置周围或惰性产品中的多余磁荷,这些磁荷然后由金属元件的陷阱吸收、吸附或拾取。纳米技术能够看到转换成电流的磁场的迁移,该电流被提供压电以振动。这些功能都是自然存在的,但是在组合在一起时,它们产生出为该方法所特有的新颖功能。这种纳米技术的视角能够在更大范围上通过适当尺寸的视角来解决不可见的解决方案。
在eCRT电子元件的周围空间中针对声音的应用是通过压电作用拾取声磁损失的最好证明,利用加入到其中的金属粉末,瞬时拾取磁场并根据声音调制将磁信息转变成电流。通过剧烈短暂的压电作用进行的这种声电调制转变成最初由线圈所损失的声音的声音机械运动。
损失的谐波得到恢复。当该eCRT元件装置设于电声扬声器前面时,恢复了由于磁损而丧失的声觉,从而影响声音功率。因为压电元件没有任何机械惯性并且实时地重新传送信息,所以谐波得到实时地恢复。整个声音在声音功率方面提高了6~7dB,声音圆润且谐波增强,这在直接自然倾听中没有先例。eCRT元件还减少了直接从电磁自感应中产生出的串音干扰。
值得注意的是,Teppaz从二十世纪60年代开始用其金刚石、压电元件彻底改革了声音分布,从而从乙烯树脂唱片中拾取了声音起伏。该首次的压电应用是将振动机械变换成电流。我们的情况展现出相反的用途,即在不需要任何物理或机械激励的情况下,通过由在磁通流通部分上的金属粉末或金属环远距离拾取的电磁荷来获得电流。这样拾取的电流将激活压电元件的振动。这些装置或“eCRT电子元件”具有根据本领域普通技术人员所要求的空间性和声学特性所确定的质量和品质。
本发明具有这三种功能和三种动作:
1-通过金属环和/或金属粉末拾取磁场
2-将磁场转变成电流
3-通过压电作用将电流转变成机械振动。
这三个阶段表征了该eCRT电子元件:其功能是瞬时的、同时发生的并且自然的。
该电子元件是在对三种向1电子类型、2电磁类型和3机械类型的不同规格信息进行转变的新一代处理技术。
由于其结构、其在处于动态阶段中的机械装置和电子装置以及食品中的功能,其应用涉及所有领域,这些示例是非限定性的。
这些功能基于采用对机械振动和电子声音起伏性能的伺服控制并且涉及电学的应用、机械、固体、液体和气体的应用。同样涉及到的还有活动物体,例如所运输或转变的机械装置和物体,因为它们是无源电荷存储器。任何工业工程设计都会受到由于机械作用或电作用所激励的或者在停滞的等待阶段中的电子流通影响。所有制造的产品都会受到多余的磁污染的影响,例如织物释放出与其它工业一样的高电压。食品也会受到影响,这可通过味道的变化得以证实,特别是酸度受到影响。
根据法拉第(Faraday)定律的阐述表明eCRT技术的可靠性:在铝制的啤酒或可口可乐罐的情况下,eCRT不会改变任何东西。另一方面,在玻璃的啤酒、葡萄酒或可口可乐瓶中,通过去除会造成产品的味道、颜色以及有时其流动性变化的多余磁荷确实可以进行优化。
因为通过该电子元件这三项功能能够瞬时伺服控制信息,所以该技术被称为eCRT。该元件是根据多个功能实时作用的元件,所述多个功能整体且瞬时方式作用和工作、换句话说是实时“T0”执行,这是重要创新。这项技术补充了只是根据电学功能变化作用的微处理器技术,即在该技术中,由于其功能增加,摩尔定律保持在二维平面中并且不能瞬时访问,并且保持在过去的“T-1”。
这项技术,即eCRT元件的方法打开通向工业世界、计算机和视听领域中的消费者世界的快捷用途。在成像领域中,通过在充电器的电源线上设置eCRT并且然后在计算机和打印机的电源上设置eCRT,没有CEMF意味着总是可得到电子,而没有任何电磁雾。这些eCRT的布置大大降低了失真,并且实现了迄今为止未达到过的亮度和分辨率质量。像素的数量无关紧要;例如,利用eCRT元件的500万像素的照片要好于没有利用eCRT元件的1000万像素的照片。这些像素通过更准确反映所拍摄的真实性的其它信息来设置。
涉及使用交变电流的地区直接受到影响以降低电磁损害。
CEMF或反电动势产生出相位相反的电流,这在电力方面以及机械方面污染、干扰了初始电信息。实际上,在机械方面,根据Barlow车轮模型,表明机械部件的运动在所施加运动的相反转动方向上形成自感应电流。这表明,通过利用在材料上的压力或材料变形发出电流或电子所激励作用下作用的压电元件并不是孤立的情形,但相对于例如汽车底盘的大型物体或甚至是受到机械变形的弹簧,而是一般扩展至具有较小电子放射的所有机械器件,这情形变得非常显著并且必须予以考虑。制造商已经将这些物体归属于能量,该能量不断被更新,并且在技术方面对于在能效上具有显著影响的全球能源管理而言变得至关重要。接地装置证实了电流的流通,这不论在纺织业中的工业机械、机械加工还是在汽车、船舶、飞机上都必须消除。这些电流在导电部件上流通,但是停止并且累积在作为电子存储器的非导电部件上。在小范围上,这是晶体管和半导体如何生成的原因。
在大范围上,这同样适用,并且这是通过eCRT元件管理这些能量转变的目标,该元件的应用由不同的国际申请1和2所给出。
由于场、路径和电流在电学上基本上关联,所以所得到的磁场在电路上如同在所有电器上一样将必然相互作用,这在计算机上自感生复相。光纤显示出没有这些缺陷,并且优选通过信号的一致性在没有干扰的情况下传送信息,这与具有电流的情况不一样,因为通过相位调制产生出该CEMF干扰。通过ABB传输直流电流表明沿着不变的方向磁辐射非常弱。交变电流或在方向和幅度上变化的电流伴随着所有的空中、水下或地下磁污染痕迹,这已经给EDF带来许多问题。
因此是电子方向的动态变化造成了磁污染。通过利用压电转换去除这些磁场,电路被清除了该污染,该污染在使用电流变化的电子作用中是固有的。
eCRT元件产品是基于不同种类的各种石英硅石的成熟压电元件,其中掺入有铜或金粉末或由根据用途经过密度调节的金属形成的粉末。磁环通过几匝线圈能够调谐至有用的特定频率,这些频率也浸没在压电糊中。
该产品或这些产品的质量取决于所要吸收的磁荷或所要获得的声音效果。对于声学部件,本领域普通技术人员可以在靠近线圈的格子前面将40~100克的物质固定在扬声器或麦克风前面,以便恢复磁漏并且处于周围介质中以使声音辐射扩散。
在小汽车、公共汽车、卡车或机械领域中,eCRT元件物质粘贴在外壳上。质量为50克、100克至200克以上。
对于增碳作用而言,eCRT代表化学计量关系的优化,并且eCRT元件片设置在空气过滤器进气口前面。
在电学领域中,将电子元件片直接固定在用于调节辐射场的电缆上。
在食品中,将这些元件设置在玻璃葡萄酒瓶或果汁瓶上以消除由于运输而形成的磁荷的多余电子。在这方面,葡萄酒生产商已经观察到这些破坏作用而不能消除它们,但是现在解决了。在剪花的应用中,通过将一个或多个eCRT电子元件设置在水中,花的寿命可以大大延长,并且可以使水保持清洁和清澈更长时间,至少一星期。
对于飞机或船或制动器而言,通过设有埋入在压电元件中的线圈的eCRT元件来调节所要校正的电偶极子以引导所要消除的电子流动。在所要拾取并且消除的电子流之间产生出电压并且必须使表面极性稳定的地方,具有几匝(几个单位的数量级)的一个或多个线圈(例如10个,作为能够由本领域普通技术人员生产出的非限定的示例)通过电线从飞机的右边向左边连接至机翼的端部或者从船舶的船头到船尾相连。该问题在航空领域中是已知的,可以通过设置在机翼后面的天线装置来消除正在飞行的飞机上不断产生出的电磁电压。在设有eCRT电子元件的制动器上,在小汽车、公共汽车或卡车上观察到制动距离降低20%至50%以上。在飞机方面,爬升速度立即提高至少10%至15%,能耗降低至少15%,并且振动明显减轻,这对于耐久性以及该设备和乘客的安全而言是至关重要的。
关于在物质内的电子流的说明:
不平衡状况在车轮上产生张力。例如,增加补偿质量意味着增大不平衡条件,因此电子补偿负载增大并且对抗着该变形。物质喜欢其初始的静止状态。该基础记忆是其参考点,即与所施加的运动对立的某一信息。
基于电子的物质受拉普拉斯定律约束,该定律在物质内建立反电动势,这是产生出与变形对抗的电子流的力。
因此,在我们的交通工具上,我们已经去除了补偿质量并且在车轮上对称设置有两个40克的eCRT元件,并且不存在任何更多的振动。对于在动态汽车车轮上的使用而言,设置在轮圈上的两个对称嵌入的装置能够补偿不平衡条件,使得车轮平衡。

Claims (11)

1.一种消除电子和电磁污染的方法,其中电子元件具有三种相互关联的功能,从而使之能够实时拾取在机械部件中或在电路或电线上流通或形成的磁场或电子,通过压电功能以机械振动模式对所述磁场或电子进行转换,以便消除所述电子和电磁污染。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,通过eCRT电子元件将所拾取的声磁场的调制消除并且将其转变成声音-机械运动,以便以由线圈损失的磁场声音信息的形式恢复从扬声器损失的谐波,这是该方法在没有信息损失的情况下所有活动阶段的示例。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述三种相互关联的功能用来拾取磁场,所述磁场根据“场-路径-电流”拉普拉斯定律变为埋入在压电糊中的线圈或金属粉末中的电流,所述压电糊将所述磁场转变成机械振动,即执行压电功能,因此消除了停留在惰性材料或运动部件中多余电子的电磁污染,也因此提高了机器、管理计算机、PC、尤其在视听世界中、食品工业以及一般工业中的效率以及技术、机械和电学性能水平。
4.一种eCRT电子装置或元件,其特征在于,三种功能通过以下动作自然地相互联系,1-拾取由作为非限制性示例的且根据粉末密度的例如铜或铝的金属粉末和/或一个或多个电微小线圈所获得的磁场,所述电微小线圈形成磁环以便能够拾取所转变的磁场,2-电子形成电信息电流,粉末或磁环埋入在由硅土、各种石英形成的复合压电糊中,3-所述压电糊将电荷转变成机械运动,从而消除了由各种电学、机械或化学动态动作而导致的磁场,因此消除了由于增碳作用而导致的大气电磁和化学污染,并且在总体上提高了这些机器的效率。
5.如权利要求4所述的eCRT电子装置或元件,其特征在于,在声音领域中的使用,其中将至少一个50克的eCRT电子物质设置在扬声器前面,这提高了由线圈的磁性声音信息损失所丧失的其谐波的音响效果,该应用使得eCRT电子元件的所有技术显得很重要,所述eCRT电子元件将声效率提高了3dB以上,并且最重要的是通过已经丧失的增强的谐波使得声音圆润。
6.如权利要求4所述的eCRT电子装置或元件,其特征在于,在机械领域中的使用,所述电子元件设置为以一个或多个质量为50克、100克或200克的形式粘贴到发动机、变速箱或驱动轴的壳体上,能够消除磁荷以提高机械效率并且降低油耗。
7.如权利要求4所述的eCRT电子装置或元件,其特征在于,在电学领域中的使用,调节因复合电流的交变动作引起的反电动势,通过将50~100克的eCRT电子元件物质设置在装置的电源上来消除例如串音的电磁和电气污染,从而对于电子计算机控制领域以及在视听领域中对于具有更高锐度和对比度的图像而言提高性能水平,这将像素重新配置。
8.如权利要求4所述的eCRT电子装置或元件,其特征在于,在食品、味道改善状况方面的使用,通过将eCRT电子元件物质设置在玻璃葡萄酒瓶或果汁瓶附近或抵靠其上,以消除改变其味道尤其是酸度的停滞电子。
9.如权利要求4所述的eCRT电子装置或元件,其特征在于,在切花方面的使用能够使花存活更长时间。
10.如权利要求4所述的eCRT电子装置或元件,其特征在于,在液体、气体、摩擦和偶极子领域中的使用,其中电线例如联接着船舶的船头和船尾或者飞机的右翼和左翼,从而拾取其电子流或者使得其表面极性稳定。
11.如权利要求4所述的eCRT电子装置或元件,其特征在于,在汽车车轮上的使用,其中将两个对称嵌入的装置设置在轮圈上,以便补偿不平衡条件,从而实现车轮平衡。
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