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Electrodo positivo y negativo en parte superior y bajar la forma superficial del anillo
Los materiales de cerámica piezoeléctricos son transductores electromecánicos: Pueden convertir energía mecánica en energía eléctrica y viceversa. El material de cerámica piezoeléctrico de nosotros se utiliza en los sensores, actuadores, ignición del gas y en los transductores del poder para los usos ultrasónicos de alta potencia.
El material de cerámica piezoeléctrico se utiliza para convertir parámetros mecánicos, tales como presión y aceleración, en parámetros eléctricos o, inversamente, para convertir señales eléctricas en el movimiento o la vibración mecánico.
En sensores permiten convertir fuerzas, presiones y aceleraciones en señales eléctricas, y en transductores acústicos y ultrasónicos de convertir voltajes eléctricos en vibraciones o deformaciones.
Dimensión (milímetros) | Capacidad C (PF) | Débil Campo Dissipatio Tgδ (12v) | Fuerte Campo Dissip δ del ationTg (400v) | Parte radial Frecuencia | Reso nance Impedancia | FrequencyFt grueso (kilociclos) | Kr de acoplamiento del módulo (%) | Factor de calidad Qm | |
Φ10xΦ5x2 | el 240±10% | el ≤0.5% | el ≤1.0% | el 153±5% | ≤15 | 1020 | ≥45 | ≥800 | |
Φ16xΦ8x4 | el 340±10% | el ≤0.5% | el ≤1.0% | el 95.8±5% | ≤20 | 512 | ≥45 | ≥800 | |
Φ25xΦ10x4 | el 935±10% | el ≤0.5% | el ≤1.0% | el 65.5±5% | ≤15 | 512 | ≥45 | ≥800 | |
Φ30xΦ10x5 | el 1150±10% | el ≤0.5% | el ≤1.0% | el 58.4±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 | |
Φ32xΦ15x5 | el 1080±10% | el ≤0.5% | el ≤1.0% | el 49.2±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 | |
Φ35xΦ15x5 | el 1430±10% | el ≤0.5% | el ≤1.0% | el 45.5±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 | |
Φ38xΦ15x5 | el 1750±10% | el ≤0.5% | el ≤1.0% | el 43.4±5% | ≤15 | 410 | ≥46 | ≥800 | |
Φ40xΦ15x5 | el 1970±10% | el ≤0.5% | el ≤1.0% | el 42.8±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 | |
Φ42xΦ15x5 | el 2200±10% | el ≤0.5% | el ≤1.0% | el 40±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 | |
Φ42xΦ17x5 | el 2110±10% | el ≤0.5% | el ≤1.0% | el 38.8±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 | |
Φ45xΦ15x5 | el 2580±10% | el ≤0.5% | el ≤1.0% | el 38.1±5% | ≤15 | 410 | ≥46 | ≥800 | |
Φ50xΦ17x5 | el 3160±10% | el ≤0.5% | el ≤1.0% | el 34.8±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 | |
Φ50xΦ17x6 | el 2430±10% | el ≤0.5% | el ≤1.0% | el 34.8±5% | ≤15 | 315 | ≥45 | ≥800 | |
Φ50x3 | el 5800±10% | el ≤0.5% | el ≤1.0% | el 46±5% | ≤10 | 681 | ≥50 | ≥800 |
FRQ
1. ¿Razón a la existencia de la piezoelectricidad?
La unidad esencial que es una jaula formada romboidal o cúbica compuesta de átomos existe en algunas estructuras de enrejado atómicas. Dentro de la célula, la jaula es responsable de sostener el solo ion semi-móvil que tiene estados numerosos de la posición del quántum. Aplicando el campo eléctrico o torciendo la jaula (tensión aplicada), el estado del poste de los iones por lo tanto desplazará. La base o la transformación a los cambios internos del campo eléctrico de la tensión mecánica es proporcionada juntándose entre la jaula y el ion central.
2. ¿Cómo pueda poling y depoling en materiales piezoceramic? ¿Expliqúese?
El piezoceramics debe experimentar el alto campo eléctrico para a alguna vez para la alineación de micro-dipolos aleatoriamente orientados en su formulación apropiada puesto que la composición química no es simplemente responsable de la propiedad piezoeléctrica de la cerámica. Esto se llama el “poling” debido a la alineación resultó del uso del alto voltaje. un “desalojamiento de la tensión” se ejerce en los micro-dipolos debido al uso del campo eléctrico en la dirección opuesta si está intentado. Hay solamente cambio temporal en la polarización si se aplica el campo bajo puesto que despide detrás en retiro. Hay también en parte degradación de la polarización junto con la pérdida de propiedades parcial cuando se aplican los campos medios. La polarización en la dirección opuesta será resultada si se aplican los altos campos.
3. ¿Hay una posibilidad de usar los actuadores piezoceramic en las temperaturas criogénicas?
La respuesta está sí. De abajo a cero grado Kelvin, los actuadores del allpiezo continúan funcionando aunque puede aparecer contador-intuitiva. Puesto que los campos eléctricos no se pueden cambiar por temperatura en absoluto y los campos eléctricos interatómicos son la base para el efecto piezoeléctrico, el piezoceramics más común disminuye debido al acoplamiento piezoeléctrico como descensos de la temperatura. Lo que es más importante el movimiento de la mayoría de los materiales cae a cerca de un séptimo de eso medida en el sitio en las temperaturas líquidas del helio.
Los límites de la frecuencia de usos se comprueban generalmente con las resonancias implicadas con el diseño del transductor y su tamaño y forma. Para una hoja piezoceramic, no hay límite para la frecuencia inherente. Una hoja del material de PSI-5A que es cuadrado de 2,85 ″, .0075 ″ tiene densamente modo planar de la dilatación de cerca de 14 kilociclos y de 13 megaciclos de la vibración del modo del grueso en la vecindad. Los factores de limitación pueden presentarse por ejemplo la calefacción resistente de electrodos cuando la considerable corriente se recolecta en las piezas grandes de la superficie durante frecuencias ultrasónicas.
La deuda para cargar salida los transductores piezoeléctricos no se puede utilizar para las medidas estáticas de la fuerza. Para las medidas de la fuerza transitoria pueden ser solicitadas con éxito only0.1 en segundo lugar.
¿3.The contaba con vida del material piezoeléctrico?
No hay pruebas con todo que pueden determinar la “vida de cansancio”. La nuestra instalación ha tenido una fan piezoeléctrica operativa desde 1982. Tales cálculos deben implicar voltajes y el montaje.
¿4.How hace los transductores effectpiezoceramic de la temperatura?
Las propiedades pyroelectric de piezoceramic son responsables del aspecto del voltaje a través del cualquier electrodo piezoeléctrico del transductor debido a los cambios de temperatura. Casi cada propiedad del piezoceramics es afectada por temperatura. Existe ninguna manera general con respecto le. De acuerdo a su experimento y cálculos, la dependencia se debe mirar sobre en ese contexto.
¿1.What está el proceso de eliminar la vibración con piezoceramics?
El proceso de la cancelación de la vibración se puede alcanzar con la atadura de dos hojas piezoceramic a la superficie externa del objeto. Deben estar cercanas al punto (en un haz) donde las necesidades de doblez indeseadas de ser controlado. La primera hoja se utiliza para medir la tensión en la superficie. Los datos de un sensor de la tensión se ponen en una caja elegante. Este artilugio controla el amplificador de potencia que por lo tanto conduce la segunda hoja. Como consecuencia, el movimiento mecánicamente inducido a partir de la segunda hoja produce las vibraciones en la estructura, que contradicen las otras vibraciones.
¿2.Is allí una posibilidad de la tecnología piezoeléctrica que substituye tecnología magnética en cualquier momento en el futuro?
La posibilidad de la tecnología piezoeléctrica que substituye tecnología magnética no es posible. La tecnología magnética se basa en fuerza sin contacto físico. Por otra parte, la tecnología piezoeléctrica se deriva puramente de las fuerzas que tienen contacto directo de cuerpos. Por ejemplo, los actuadores piezoeléctricos tienen la capacidad de hacer todos los solenoides obsoletos. Sin embargo, son más pesados que es porqué es altamente improbable que la tecnología magnética será olvidada debido a tecnología piezoeléctrica. El interés principal en actuadores piezoeléctricos está debido a la capacidad de los solenoides de trabajar en menos powe