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压电效应的原理是,如果对压电材料施加压力,它便会产生电位差(称之为正压电效应),反之施加电压,则产生机械应力(称为逆压电效应)。如果压力是一种高频震动,则产生的就是高频电流。而高频电信号加在压电陶瓷上时,则产生高频声信号(机械震动),这就是我们平常所说的超声波信号。也就是说,压电陶瓷具有机械能与电能之间的转换和逆转换的功能,这种相互对应的关系确实非常有意思。 2100433B
压电材料是受到压力作用时会在两端面间出现电压的晶体材料。
受到压力作用时会在两端面间出现电压的晶体材料。1880年,法国物理学家P.居里和J.居里兄弟发现,把重物放在石英晶体上,晶体某些表面会产生电荷,电荷量与压力成比例。这一现象被称为压电效应。随即,居里兄弟又发现了逆压电效应,即在外电场作用下压电体会产生形变。压电效应的机理是:具有压电性的晶体对称性较低,当受到外力作用发生形变时,晶胞中正负离子的相对位移使正负电荷中心不再重合,导致晶体发生宏观极化,而晶体表面电荷面密度等于极化强度在表面法向上的投影,所以压电材料受压力作用形变时两端面会出现异号电荷。反之,压电材料在电场中发生极化时,会因电荷中心的位移导致材料变形。
利用压电材料的这些特性可实现机械振动(声波)和交流电的互相转换。因而压电材料广泛用于传感器元件中,例如地震传感器,力、速度和加速度的测量元件以及电声传感器等。这类材料被广泛运用,举一个很生活化的例子,打火机的火花即运用此技术。
压电材料可以因机械变形产生电场,也可以因电场作用产生机械变形,这种固有的机-电耦合效应使得压电材料在工程中得到了广泛的应用。例如,压电材料已被用来制作智能结构,此类结构除具有自承载能力外,还具有自诊断性、自适应性和自修复性等功能,在未来的飞行器设计中占有重要的地位。
单层压电片是由一层压电材料和一层非压电材料所组成的片条。当加入电场时,压电材料那层便会伸展,而使得两层的长度不同,因而让整个片条弯曲。
压电效应可分为正压电效应和逆压电效应。 正压电效应是指:当晶体受到某固定方向外力的作用时,内部就产生电极化现象,同时在某两个表面上产生符号相反的电荷;当外力撤去后,晶体又恢复到不带电的状态;当外力作...
石英晶体没有体积变形压电效应,但具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。高频电信号加在压电陶瓷上时,则产生高频声信号(机械震动),这就是我们平常所说的超声波信号。也就是说,压电陶瓷具有机械能与电能之间的...
高低压的区分标准是对地250伏为准,低于对地250就是低压,高于则是高压!强弱电的区分是前面的高低压都算强电,什么是弱电呢,就是电路板这一类的,
此一片条会产生位移,因为:
热作用(温度的改变导致其中一层伸展得比另一层更长)。
对其中一层的电作用(电场导致被作用的一层伸展得比另一层更长)。
单层压电片则是由一层压电材料和一层非压电材料所组成的片条。
压电陶瓷片的原理及特性 (2)
压电陶瓷片的原理及特性 压电效应具有可逆性: 若在压电陶瓷片上施以音频电压, 就能产生机械振动, 发 出声响;反之,压电陶瓷片受到机械振动 (或压力 )时,片上就产生一定数量的电 荷 Q,从电极上可输出电压信号。 目前比较常见的锗钛酸铅压电陶瓷片 (PZT),是用锆、钛、铅的氧化物配制 后烧结而成的。鉴于人耳对频率约为 3kHz 的音响最敏感,所以通常将压电陶瓷 片的谐振频率 f0 设计在 3kHz 左右。考虑到在低频下工作,仅用一片压电陶瓷 片难以满足频率要求, —般采用双膜片结构, 其外形与符号如图 1所示。它是把 直径为 d 的压电陶瓷片与直径为 D 的金属振动片复合而成的。 D一般为 15~40mm ,复合振动片的总厚度为 h。 当压电材料 —定时,谐振频率与 h 成正比,与 (D/2)2 成反比。谐振频率 fo 与复合振动片的直径 D 呈指数关系,如图 2(a)所示。显然 D愈大
常用压电陶瓷片性能参数
常用压电陶瓷片性能参数
双层压电片是由两层压电材料组成的片条。此一片条会产生位移,因为:
热作用(温度的改变导致其中一层伸展得比另一层更长)。
对其中一层的电作用(电场导致被作用的一层伸展得比另一层更长)。
单层压电片则是由一层压电材料和一层非压电材料所组成的片条。
压电效应(英语:Piezoelectricity),是电介质材料中一种机械能与电能互换的现象。压电效应有两种,正压电效应及逆压电效应。压电效应在声音的产生和侦测,高电压的生成,电频生成,微量天平(英语:microbalance),和光学器件的超细聚焦有着重要的运用。
1880年皮埃尔·居里和雅克·居里兄弟发现电气石具有压电效应。1881年,他们通过实验验证了逆压电效应,并得出了正逆压电常数。1910年,德国物理学家沃德马·沃伊特发表著作《晶体物理学教科书》(Lehrbuch der Kristallphysik,Textbook on Crystal Physics)。这本书描述了20种能够产生压电效应的自然晶体,并且用张量分析来严格定义压电常数。
当加入电场时,压电材料那层便会伸展,而使得两层的长度不同,因而让整个片条弯曲。