医用传感器压电式传感器.ppt
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1、第6章 压电式传感器,等效电路及测量电路,1.2,第6章 压电式传感器,6.3,压电传感器的应用,第一节 压电效应,某些电介质,当沿着一定方向对其施力而使它变形时,其内部就产生极化现象(内部正负电荷中心相对位移),同时在它的两个表面上便产生符号相反的电荷,当外力去掉后,其又重新恢复到不带电状态,这种现象称压电效应。当作用力方向改变时,电荷的极性也随之改变。这种机械能转换为电能的现象,称为“正压电效应”。,压电效应,压电效应-定义,某些电介质(晶体),当沿着一定方向对其施力而使它变形时,内部就产生极化现象,同时在它的两个表面上便产生符号相反的电荷,当外力去掉后,又重新恢复不带电状态,这种现象称压
2、电效应。,压电效应-分类,正压电效应:当作用力方向改变时,电荷的极性也随之 改变,常把这种机械能转换为电能的现象 称正压电效应(或顺压电效应)。,逆压电效应:当在电介质极化方向上施加电场,这些 电介质也会在产生几何变形,当外加电场 撤去时,这些变形也随之消失,这种将电 能转化成机械能的现象称逆压电效应(或 称电致伸缩效应)。,压电效应具有可逆性,利用这一特性可以实现机械能和电能 的相互转换。,压电效应-特性,压电晶体:如石英等;压电陶瓷:如钛酸钡、锆钛酸铅等;新型压电材料:压电半导体(如硫化锌、碲化镉等)高分子压电材料。,自然界中大多数晶体都具有压电效应,但压电效应十分微弱,压电材料-分类,具
3、有压电效应的材料称为压电材料。,石英是单晶体,具有规则的几何外形,其形状为六角形晶柱,两端呈六棱锥形状。,二、石英晶体,Z轴(光轴),是晶体的对称轴,用光学方法确定,作为基准轴。X轴(电轴),经过正六棱柱相对的两个棱线,且垂直于光轴,该轴压电效应最显著。Y轴(机械轴),垂直于两个相对的表面,在此轴上加力产生的变形最大。,石英晶体压电效应机理,石英晶体:SiO2,代表硅离子 Si4+,代表硅离子 2O2,当石英晶体没有受到外力作用时:,正负电荷中心重合,晶体表面不产生电荷,呈电中性。,1.当石英晶体在X轴方向上受到压力时:,结果:,A面上呈现负电荷B面上呈现正电荷,这种沿X轴施加力,而在垂直于X
4、轴的晶面上产生电荷的现象,就是“纵向压电效应”。,2.当石英晶体在Y轴方向上受到压力时:,结果:,A面上呈现正电荷B面上呈现负电荷,这种沿Y轴施加力,而在垂直于X轴的晶面上产生电荷的现象,就是“横向压电效应”。,3.当石英晶体在Z轴方向上受到压力时:,正负电荷始终中心重合,所以晶体表面无电荷产生。,沿Z轴方向施加外力,石英晶体不产生压电效应。,纵向压电效应,横向压电效应,表面电荷的计算问题,有一石英晶体,其长度为5mm,宽度为4mm,厚度为10mm,当受到压力P=10MPa作用时,求在纵向压电效应的压缩力作用下产生的电荷量。(d=2.31PC/N),当沿X轴施加作用力时,晶片产生厚度变形,并在
5、与x轴垂直的平面上产生电荷,且电荷密度与应力成正比:,x轴方向受力的压电系数;,沿y轴施加作用力时,晶片产生长度变形,并在与x轴垂直的平面上产生电荷,且电荷密度与应力成正比:,y轴方向受力的压电系数;,晶片厚度,结论:当晶片受到x方向的压力作用时,qx只与作用力Fx 成正比,而与晶片的尺寸无关;沿机械轴y方向向晶片施加压力时,产生的电荷与 几何尺寸有关;石英晶体不是在任何方向都存在压电效应的;晶体在哪个方向上有正压电效应,则在此方向上 一定存在逆压电效应;,无论是正或逆压电效应,其作用力(或应变)与 电荷之间皆呈线性关系。,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
6、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(PZT)及非铅系压电陶瓷(如BaTiO3等)。,压电陶瓷产品,压电陶瓷的压电效应,压电陶瓷:属于铁电体一类的物质,是人工制造的多晶体压 电材料,具有类似铁磁材料磁畴结构的电畴结构 电畴:分子自发形成的区域,有一定的极化方向,从而存电场,未加电场,原始的压电陶瓷内呈中性 不具有压电性质。,在无电场作用时,电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。,压电陶瓷是人工多晶铁电体,原始的压电陶瓷呈现各向同性不具有压电性。在无外电场作用时,电畴在晶体中杂乱分布,它们各自的
7、极化效应被相互抵消,压电陶瓷内极化强度为零。因此原始的压电陶瓷呈中性,不具有压电性质。,a)极化前 b)极化 c)极化后,加电场,施加外电场时,电畴的极化方向发生转动,趋向外电场方向排列。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。当外电场强度大到使材料的极化达到饱和程度,即极化方向都整齐地与外电场方向一致,当外电场去掉后电畴的极化方向基本不变,即剩余极化强度很大。,压电陶瓷极化后 具有压电特性 未极化时是非压电体,由于经过极化处理的压电陶瓷其内部极化强度不为0,即在陶瓷的一端出现正束缚电荷,另一端出现负束缚电荷。由于束缚电荷的作用,在陶瓷片的电极面上吸附了一层来自外
8、界的自由电荷。这些自由电荷与陶瓷片内的束缚电荷符号相反而数量相等。所以整体上表现为电中性。,如果在陶瓷片上加一个与极化方向平行的压力F,如图,陶瓷片将产生压缩形变,片内的正、负束缚电荷之间的距离变小,极化强度也变小。因此,原来吸附在电极上的自由电荷,有一部分被释放,而出现放电荷现象。当压力撤消后,陶瓷片恢复原状,片内的正、负电荷之,间的距离变大,极化强度也变大,因此电极上又吸附一部分自由电荷而出现充电现象。这种由机械能转变为电能的现象,就是正压电效应。,d33 压电陶瓷的压电系数 F作用力,晶体极化后,沿极化方向(垂直极化平面)作用力时,引起剩余极化强度变化,在极化面上产生电荷,电荷量的大小与
9、外力成正比关系:,d33 d11、d12 压电陶瓷制作传感器灵敏度比压电晶体高,同样,若在陶瓷片上加一个与极化方向相同的电场,如图,由于电场的方向与极化强度的方向相同,所以电场的作用使极化强度增大。这时,陶瓷片内的正负束缚电荷之间距离也增大,就是说,陶瓷片沿极化方向产生伸长形变。同理,如果外加电场的方向与极化方向相反,则陶瓷片沿极化方向产生缩短形变。,极化方向,电场方向,这种将电能转变为机械能的现象,就是逆压电效应。,种类:压电单晶体,如石英等;压电陶瓷,如钛酸钡、锆钛酸铅等;压电半导体,如硫化锌、碲化镉等。对压电材料特性要求:转换性能。要求具有较大压电常数。机械性能。希望它的机械强度高、刚度
10、大,以期获得宽的线性范围和高的固有振动频率。电性能。希望具有高电阻率和大介电常数,以减弱外部分布电容的影响并获得良好的低频特性。环境适应性强。温度和湿度稳定性要好,要求具有较高的居里点,获得较宽的工作温度范围。时间稳定性。要求压电性能不随时间变化。,压电材料,一、等效电路,压电传感器在受外力作用时,在两个电极表面将要聚集电荷,且电荷量相等,极性相反。这时它相当于一个以压电材料为电介质的电容器,其电容量为 式中:0为真空介电常数;为压电材料的相对介电常数;d 为压电元件的厚度;A 为压电元件极板面积。,第二节 等效电路和测量电路,当压电晶体在外力作用下,其两个极面上将出现极性相反电量相等的电荷压
11、电传感器可以看作电荷发生器,图(a),同时,它也是一个电容器,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,图(b),当两极板聚集异性电荷时,则两极板呈现一定的电压,大小为,A、d-压电片的面积、厚度 0(=1/3.6)、r-真空、压电材料的相对介电常数,电容量,(a)等效电压源,一个与电容相串联的电压源,(b)等效电荷源,一个与电容相并联电荷源,电压灵敏度,电荷灵敏度,两者的关系,压电传感器的完整等效电路(a)电压源;(b)电荷源,压电传感器与测量仪表联接时,还必须考虑电缆电容CC,前置放大器的输入电阻Ri和输入电容Ci以及传感器的绝缘电阻Ra。压电传感器完整的
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