六章压电传感器课件.ppt
《六章压电传感器课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《六章压电传感器课件.ppt(49页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、本章学习压电式传感器的工作原理、测量转换电路及应用,简要介绍振动(动态测量)频谱分析。,第六章 压电传感器,本章学习压电式传感器的工作原理、测量转换电路及应用,,压电式传感器是一种自发电式、有源传感器。它以某些电介质的压电效应为基础,在外力作用下,在电介质材料表面产生电荷,从而实现非电量电测的目的。 特点:体积小、质量轻、频响高、信噪比大等特点。由于它没有运动部件,因此结构坚固、可靠性、稳定性高。 压电传感元件是力敏感元件,它可以测量最终能变换为动态力的那些非电动态物理量,例如动态力、动态压力、振动加速度等,但不能用于静态参数的测量。,第一节 压电传感器的工作原理,压电式传感器是一种自发电式、
2、有源传感器。它以某些电介,石英晶体的压电效应演示,石英晶体的压电效应演示,正压电效应:某些电介质,当沿着一定方向对其施外力而使它变形时,致使其晶格产生变形或内部产生极化现象,同时在它的两个表面上便产生符号相反的电荷;当外力维持不变或去掉后,又重新恢复到不带电状态;当作用力方向改变时,电荷的极性也随之改变的现象。机械能电能 逆压电效应:当在某些电介质极化方向施加(交变)电场,这些电介质也会产生机械变形的现象;当去掉外加电场时,电介质的变形随之消失的现象。常称(电致伸缩效应)。电能机械能,具有压电效应的材料称为压电材料,压电材料能实现机械能电能的相互转换,如右图所示。,一、压电效应,正压电效应:某
3、些电介质,当沿着一定方向对其施外力而使,二、压电材料的分类及特性,压电传感器中的压电元件材料一般有三类: 压电晶体、极化处理后压电陶瓷、高分子压电材料。,压电材料的主要特性参数: 1、压电常数:压电常数是衡量材料压电效应强弱的参数,它直接关系到压电输出的灵敏度。 2、弹性常数:压电材料的弹性常数、刚度决定着压电器件的固有频率和动态特性。 3、介电常数:对于一定形状、尺寸的压电元件,其固有电容与介电常数有关;而固有电容又影响着压电传感器的频率下限。 4、机械耦合系数:在压电效应中,其值等于转换输出能量(如电能)与输入的能量(如机械能)之比的平方根;它是衡量压电材料机电能量转换效率的一个重要参数。
4、 5、绝缘电阻:压电材料的绝缘电阻将减少电荷泄漏,从而改善压电传感器的低频特性。 6、居里点:压电材料开始丧失压电特性的温度称为居里点。,二、压电材料的分类及特性 压电传感器中的压电元件材料一,常用压电材料的性能参数。,常用压电材料的性能参数。,石英晶体化学式为SiO2,是单晶体结构。下图为天然结构的石英晶体外形。它是一个正六面体,石英晶体各个方向的特性是不同的。其中:纵向轴z称为光轴;经过六面体棱线并垂直于光轴的x轴称为电轴;与x和z轴同时垂直,垂直的六面体棱面的轴y称为机械轴。 通常把沿电轴x方向的力作用下产生电荷的压电效应称为“纵向压电效应”;而把沿机械轴y方向的作用下产生电荷的压电效应
5、称为“横向压电效应”;而沿光轴z方向受力时不产生压电效应。,1、石英晶体,石英晶体,石英晶体化学式为SiO2,是单晶体结构。下图为天然结,若从晶体上沿y方向切下一块如上图(c)所示的晶片,当沿电轴方向施加作用力Fx时,在与电轴x垂直的平面上将产生电荷,其大小为:,若在同一切片上,沿机械轴y方向施加作用力Fy,则仍在与x轴垂直的平面上产生电荷qy,其大小为 :,式中,d11为x方向受力的压电系数。,式中:d12为y轴方向受力的压电系数,根据石英晶体的对称性,有d12=-d11;a、b -晶体切片的长度和厚度。 电荷qx和qy的符号由受压力还是受拉力决定。,若从晶体上沿y方向切下一块如上图(c)所
6、示的晶片,当,石英晶体的上述特性与其内部分子结构有关,下图是一个单元组体中构成石英晶体的硅离子和氧离子,在垂直于z轴的x-y平面上的投影,等效为一个正六边形排列。图中“”代表Si4+离子, “”代表氧离子O2-。 当石英晶体未受外力作用时,正、负离子正好分布在正六边形的顶角上,形成三个互成120夹角的电偶极矩P1、P2、P3。如图(a)所示。,(a) 不受力时; (b) x轴方向受力; (c) y轴方向受力,石英晶体的上述特性与其内部分子结构有关,下图是一个单,因为P=QL,Q为电荷量,L为正负电荷之间距离。 晶体不受力作用时,正负电荷重心重合,电偶极矩的矢量和等于零,即P1+P2+P3=0,
7、所以晶体表面不产生电荷,即呈中性。 晶体受到沿x轴方向的压力作用时,晶体沿x方向将产生压缩变形,正负离子的相对位置也随之变动。如图(b)所示,此时正负电荷重心不再重合,电偶极矩在x方向上的分量由于P1的减小和P2、P3的增加而不等于零,即(P1+P2+P3)0。在x轴的正方向出现正电荷。电偶极矩在y方向上的分量仍为零,不出现电荷。 晶体受到沿y轴方向的压力作用时,晶体的变形如图(c)所示,与图(b)情况相似,P1增大,P2、P3减小。在x轴的正向出现负电荷。在y轴方向上不出现电荷。 如果沿z轴方向施加作用力,因为晶体在x方向和y方向所产生的形变完全相同,所以正负电荷重心保持重合,电偶极矩矢量和
8、等于零。这表明沿z轴方向施加作用力,晶体不会产生压电效应。 当作用力Fx、Fy的方向相反时,电荷的极性也随之改变。,因为P=QL,Q为电荷量,L为正负电荷之间距,天然石英晶体外形,天然石英晶体外形,双面镀银并封装,石英晶体切片及封装,石英晶体薄片,晶振,石英晶体在振荡电路中工作时,正压电效应与逆压电效应交替作用,从而产生稳定的振荡输出频率。,双面镀银并封装石英晶体切片及封装石英晶体薄片晶振石英晶体在振,2、压电陶瓷,压电陶瓷是人工制造的多晶压电材料,它比石英晶体的压电灵敏度高得多,而制造成本却较低,因此目前国内外生产的压电元件绝大多数都采用压电陶瓷 。 常用的压电陶瓷材料有锆钛酸铅系列压电陶瓷
9、(PZT)及非铅系列压电陶瓷(如BaTiO3等)。,极化处理过程 压电陶瓷是人工制造的多晶体压电材料。材料内部的晶粒有许多自发极化的电畴,它有一定的极化方向,从而存在电场。在无外电场作用时,畴在晶体中杂乱分布,它们的极化效应被相互抵消,压电陶瓷内极化强度为零。原始的压电陶瓷呈中性,不具有压电性质。,2、压电陶瓷 压电陶瓷是人工制造的多晶压电材料,在陶瓷上施加外电场时,电畴的极化方向发生转动,趋向于按外电场方向的排列,从而使材料得到极化。外电场愈强,就有更多的电畴更完全地转向外电场方向。让外电场强度大到使材料的极化达到饱和的程度,即所有电畴极化方向都整齐地与外电场方向一致时,外电场去掉后,电畴的
10、极化方向基本不变,即剩余极化强度很大,这时的材料才具有压电特性。,在陶瓷上施加外电场时,电畴的极化方向发生转动,趋向于,q = d33F 式中:d33-压电陶瓷的压电系数; F -作用力。,极化处理后陶瓷材料内部仍存在有很强的剩余极化,当陶瓷材料受到外力作用时,电畴的界限发生移动,电畴发生偏转,从而引起剩余极化强度的变化,因而在垂直于极化方向的平面上将出现极化电荷的变化。这种因受力而产生的由机械效应转变为电效应,将机械能转变为电能的现象,就是压电陶瓷的正压电效应。电荷量的大小与外力成正比关系:,q = d33F 极化处理后陶瓷材料内部仍存,压电陶瓷的压电系数比石英晶体的大得多,所以采用压电陶瓷
11、制作的压电式传感器的灵敏度较高。极化处理后的压电陶瓷材料的剩余极化强度和特性与温度有关,它的参数也随时间变化。 最早使用的压电陶瓷材料是钛酸钡(BaTiO3)。它是由碳酸钡和二氧化钛按一定比例混合后烧结而成的。它的压电系数约为石英的50倍。但使用温度较低。最高只有70。温度稳定性和机械强度都不如石英。 目前使用较多的压电陶瓷材料是锆钛酸铅(PZT系列),它是钛酸钡(BaTiO3)和锆酸铅(PbZrO3)组成的Pb(ZrTi)O3。它有较高的压电系数和较高的工作温度。 铌镁酸铅是20世纪60年代发展起来的压电陶瓷。它由铌镁酸铅(Pb(MgNb)O3)、锆酸铅(PbZrO3)和钛酸铅(PbTiO3
12、)按不同比例配成的不同性能的压电陶瓷。具有极高的压电系数和较高的工作温度,而且能承受较高的压力。,压电陶瓷的压电系数比石英晶体的大得多,所以采用压电陶,压电陶瓷外形,无铅压电陶瓷及其换能器外形,压电陶瓷外形无铅压电陶瓷及其换能器外形,3、高分子压电材料,典型的高分子压电材料有聚偏二氟乙烯(PVF2或PVDF)、聚氟乙烯(PVF)、改性聚氯乙烯(PVC)等。 它是一种柔软的压电材料,可根据需要制成薄膜或电缆套管等形状。它不易破碎,具有防水性,可以大量连续拉制,制成较大面积或较长的尺度,价格便宜,频率响应范围较宽,测量动态范围可达80dB。,高分子压电薄膜及拉制,3、高分子压电材料 典型的高分子压
13、电材料有聚偏二氟乙烯,高分子压电材料制作的压电薄膜和电缆,可用于波形分析及报警的高分子压电踏脚板,压电式脚踏报警器,高分子压电材料制作的压电薄膜和电缆可用于波形分析及报警的高分,高分子压电薄膜制作的压电喇叭(逆压电效应),高分子压电薄膜制作的压电喇叭(逆压电效应),一、压电式传感器的等效电路 由压电元件的工作原理可知,压电式传感器可以看作一个电荷发生器,也相当于一个电容器。晶体上聚集正负电荷的两表面相当于电容的两个极板,极板间物质等效于一种介质,则其电容量为: 式中:A-压电片的面积; d-压电片的厚度; r-压电材料的相对介电常数。,第二节 压电传感器的测量转换电路,一、压电式传感器的等效电
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 压电 传感器 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1992160.html