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1. las pilas piezoeléctricas de alto rendimiento De cerámica-aisladas, cofired superan tipos polímero-aislados
La respuesta corta está sí. Sin embargo, antes de los actuadores piezoeléctricos encapsulados cofired y de cerámica del advenimiento de monolítico, la confiabilidad de la cerámica piezoeléctrica era fuertemente dependiente en las condiciones ambientales en el sitio del uso. Para los actuadores con las capas conformales, la humedad, la temperatura y el voltaje de funcionamiento están de considerable influencia, puesto que existe ningún aislamiento del polímero que es absolutamente impermeable. Para estos dispositivos la esperanza de vida puede disminuir dramáticamente en la humedad alta. La humedad de Ingressing y el campo eléctrico aplicado pueden entonces causar las reacciones químicas en el componente, que son aceleradas por una temperatura más alta. El resultado es inicialmente una corriente creciente de la salida y finalmente una avería dieléctrica, de que es un cortocircuito entre los electrodos. Durante la operación dinámica, la vida de servicio de la cerámica piezoeléctrica se puede afectar por las fuerzas dinámicas y las condiciones mecánicas de alternancia de la tensión. Los actuadores de cerámica mal diseñados se pueden afectar por las grietas micro que llevan al fracaso rápidamente en estos casos.
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 |
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