

Add to Cart
Energía eléctrica del convertido piezoeléctrico de la cerámica directamente en el movimiento mecánico y vice versa, sobre la base de efectos de estado sólido cristalinos. Los actuadores piezoeléctricos son muy únicos en combinar la fuerza, la velocidad y el movimiento exacto en un pequeño paquete. Para hacerlos más accesibles para los diseñadores del OEM, los fabricantes pueden empaquetar los actuadores dentro de un arreglo de las flexiones que proporcionan la dirección de la precisión, movimiento amplificado junto con un interfaz de montaje simple. Las flexiones se hacen generalmente del aluminio, del acero o del titanio. Con la ausencia de fricción y de desgaste, pueden proporcionar los años 10 a 100's de mil millones de ciclos del servicio sin necesidad de mantenimiento. Dispositivos piezoeléctricos del movimiento permitir que los cambios de la posición sean hechos en milisegundos o aún microsegundos y con la precisión abajo a los sub-nanómetros sin dificultad. Actuadores piezoeléctricos (no ser confundido con los motores piezoeléctricos) proporcionar la salida proporcional a un voltaje de la impulsión – generalmente hasta un milímetro y alta dinámica del movimiento con frecuencias en los centenares a los millares de herzios. No hay desgaste mecánico y ningunas piezas friccionales para limitar la resolución: perfectos estados para muchos movimiento de la precisión y usos en industria, ciencias de la vida, microscopia, ingeniería médica de la colocación y en espacio.
El microdisplacer de cerámica piezoeléctrico, ofrece:
Buenas linearidades
2. buena repetibilidad
3. pequeño retraso,
4. respuesta rápida,
5. características tales como estabilidad fuerte,
Es un dispositivo eléctrico de la dislocación de la impulsión de la
precisión.
Puede ser utilizado como
1. control de la polarización,
2. laser que adapta,
3. enfocándose,
4. el ajustar de instrumentos ópticos
5. interruptor óptico,
6. ajuste de acoplamiento de la corriente de fibra óptica y óptica,
7. ajuste de la máquina-herramienta de la precisión
8. ajuste de la plataforma del Micro-movimiento y otros campos
Enumeración de la parte
Dimensiones
Especificación
Modelo | Dimensiones | Dislocación nominal | Fuerza de bloqueo | Tiesura | Capacitancia eléctrica | Frecuencia de la resonancia |
OD/H | [µ m@150V] | [N@150V] | [N/µm] | [µF] | [kilociclo] | |
[milímetro] | el ±10% | el ±20% | el ±20% | |||
HMY15014831 | Φ14/79 | 83 | 7500 | 85 | 43 | 19 |
HMY15014241 | Φ14.2/24 | 24 | 7500 | 312 | 16 | 62 |
HMY15014481 | Φ14.2/48 | 48 | 7500 | 156 | 30 | 31 |
HMY15014201 | Φ14.7/20 | 20 | 7500 | 375 | 13 | 75 |
HMY15014401 | Φ14.7/40 | 40 | 7500 | 188 | 27 | 37,5 |
HMY15014801 | Φ14.7/80 | 88 | 7500 | 85 | 50 | 18 |
* modifique para requisitos particulares a petición.
Índice técnico dominante | Unidad | Valor |
Εr relativo de la constante dieléctrica3T | - | el 3500±20% |
Factor de acoplamiento electromecánico KP | - | el 70% |
Coeficiente piezoeléctrico longitudinal d33de la tensión | 10-12C/N | ≥650 |
Voltaje piezoeléctrico g constante33 | 10-3Vm/N | 17 |
Coeficiente flexible elástico S11E | 10-12m2/N | 14,3 |
Coeficiente flexible elástico S33E | 10-12m2/N | 18,5 |
Tgδ de la pérdida dieléctrica | 10-3 | ≤1.5 |
Factor de calidad de M Qm | - | 45 |
Temperatura de curie TC | ℃ | 240 |
Ρ de la densidad | g/cm3 | 7,9 |