《压电式传感器》PPT课件.ppt
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1、,第4章 压电式传感器,4.1 压电传感器工作原理4.2 压电传感器测量电路4.3 压电传感器的应用,下一页,返 回,压电式传感器是一种典型的有源传感器;压电效应具有可逆性,也是一种典型的”双向传感器”。它以某些电介质的压电效应为基础,在外力作用下,电介质表面产生电荷,从而实现外力与电荷量间的转换,达到非电量的电如目的。特点:工作频带宽,灵敏度高,结构简单,体积小,重量轻,工作可靠。应用范围:各种动态力、机械冲击、振动测量、生物医学、超声、通信、宇航等领域。,上一页,下一页,返 回,4.1 压电式传感器的工作原理,某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的
2、两个相对表面上出现正负相反的电荷。当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态,这种现象称为正压电效应。当作用力的方向改变时,电荷的极性也随之改变。相反,当在电介质的极化方向上施加电场,这些电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应,或称为电致伸缩现象。,上一页,下一页,返 回,什么是压电效应,常见的压电材料有石英、钛酸钡、锆钛酸铅等。,4.1.1 石英晶体的压电效应,X轴:电轴或1轴;Y轴:机械轴或2轴;Z轴:光轴或3轴。,“纵向压电效应”:沿电轴(X轴)方向的力作用下产生电荷“横向压电效应”:沿机械轴(Y轴)方向的力作用下产生电荷在光轴(Z轴)方向时则不产生压电
3、效应。,上一页,下一页,返 回,晶体切片,当沿电轴方向加作用力Fx时,则在与电轴垂直的平面上产生电荷,dxx压电系数(C/N),作用力是沿着机械轴方向电荷仍在与X轴垂直的平面,上一页,下一页,返 回,此时,,石英晶体晶格的对称性,晶体受到x方向的压力Fx作用,晶片将产生厚度变形,并发生极化现象。在晶体的线性弹性范围内,在x方向所产生的电荷qx与作用力Fx成正比,即qx=dxx Fx dxx-压电系数,脚标中第一个x表示电荷平面的法线方向,第二个x表示作用力的方向。当受力方向和变形不同时,压电系数也不同,石英晶体的dxx=2.3110-12C/N qx-垂直于X轴平面上的电荷 Fx-沿X轴方向施
4、加的作用力。电荷qx的符号表示受压力还是受拉力;切片上产生的电荷多少与切片的尺寸无关,即qx与Fx成正比,上一页,下一页,返 回,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qy=dxy(L/h)Fy qy-垂直于x轴平面上的电荷 Fy-沿y轴方向施加的作用力 L、h-晶体切片的长度、厚度 dxy横向压电系数,脚标中第1个x表示电荷平面的法线方向,第2 个脚标y表示作用力的方向,其大小为dxy一dxx,它体现了石 英晶体晶格的对称性。沿机械轴方向作用力在晶体产生的电荷与晶体切片的尺寸有关 沿y轴作用力所产生的电荷极性与沿x轴作用力所产生的电荷极性
5、是相反的,上一页,下一页,返 回,当石英晶体沿z轴方向作用力时,由于晶体沿x轴方向和y轴方向产生同样的变形,因此沿z轴方向施加作用力时,石英晶体不会产生压电效应,即dxz=0,上一页,下一页,返 回,石英晶体的压电效应,石英晶体的特性与其内部分子结构有关。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xy平面上的投影,等效为一个正六边形排列。,上一页,下一页,返 回,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)。由于P=ql,q为电荷量,l为正负电荷之间的距离。此时:P1+P2+P3=0:所以晶体表面不产生电荷,
6、即呈中性。当石英晶体受x轴向压力Fx作用:如图(b),P1减小,P2、P3增大(P1十P2十P3)x0:垂直于x轴正向的晶体表面上出现正电荷,其相对面上出现等量负电荷。(P1十P2十P3)y0、(Pl十P2十P3)z0:垂直于y轴和 z轴的晶体表面上不出现电荷。当石英晶体受y轴向压力F y作用:如图(c),P1增大,P2、P3减小(P1十P2十P3)x0:垂直于x轴正向 的晶体表面上出现负电荷,其相对面上出现等量正电荷。(P1十P2十P3)y0、(Pl十P2十P3)z0:垂直于y轴和 z轴的晶体表面上不出现电荷。当石英晶体受z轴向力作用:因z轴向力与片内离子平面xy垂直,故不会引起离子在xy平
7、面上位移,P1+P2+P3=0,晶体表面不会出现电荷。,上一页,下一页,返 回,4.1.2 压电陶瓷的压电效应,人工制造的多晶体,压电机理与压电晶体不同。,上一页,下一页,返 回,具有类似于铁磁材料磁畴结构的电畴结构,在末极化之前各电畴的极化方向在晶体内杂乱分布,如图(a)所示,极化强度相互抵消为0,对外呈中性,不具备压电效应。为了使压电陶瓷具有压电效应,必须对压电陶瓷进行极化处理,即对其施加一定电压的直流电场,使晶体内各电畴的极化方向发生转动,经23小时后,各电畴极化方向趋于外电场方向,从而实现极化处理。极化处理后,当外电场去掉时,晶体内还存在着很强的剩余极化强度,晶体表面不出现电荷,仍保持
8、电中性 状态,但此时已具有足够强的压电效应特性。,陶瓷片压电效应,经极化处理后的压电陶瓷,当受到外来与极化方向相同的均匀分布力作用 时,在晶体两个镀银的极化面(与极化方向垂直的面)上出现大小相等、极性相反 的电荷,即产生压电效应。纵向压电效应:在z轴方向(极化方向)作用力Fz下所产生的压电效应。当作用力Fz方向改变时,压电效应所产生的电荷极性也跟着改变,电荷量大小qzzdzzFz dzz纵向压电系数,脚标中第1个z表示电荷平面的法线方向(极化 方向),第2个脚标z表示作用力的方向。横向压电效应:在垂直于z轴方向作用力Fx或Fy下所产生的压电效应。由于z轴(极化方向)是压电陶瓷晶体的对称轴,垂直
9、于z轴的x轴和y袖是互易的,即沿x轴和y轴方向作用力所引起的横向压电效应是相同的。电荷极性决定于作用力的方向,其 电荷量大小由下式确定:dzxdzy横向压电系数,脚标中第1个z表示电荷平面(极化面)的法 线方向(极化方向),第2个脚标x或y表示作用力的方向。S1被极化的面积,S2受均匀分布力的面积。,上一页,下一页,返 回,4.2 压电传感器测量电路,4.2.1 压电元件及其等效电路4.2.2 电压输出型测量电路4.2.3 电荷输出型测量电路,上一页,下一页,返 回,4.2.1 压电元件及其等效电路,上一页,下一页,返 回,以压电效应为基础的压电传感器是一种具有高内阻而输出信号又很弱的有源传感
10、器。在进行非电量测量时,为了提高灵敏度和测量精度,一般采取多片压电材料组成一个压电敏感元件,并接入高输入阻抗的前置放大器。,1 串联输出型压电元件,结论:串联输出型压电元件的输出电压等于各片电压之和,可等效为电压输出型的电压源。适宜用于以电压作输出信号,且测量电路输入阻抗很高的地方。,上一页,下一页,返 回,2 并联输出型压电元件,结论:并联输出型压电元件的输出电荷等于各片电荷之和,可等效为电荷输出型的电荷源。适宜用在测量慢变信号并且以电荷作为输出量的地方。,上一页,下一页,返 回,压电式传感器的信号调节电路,压电式传感器要求负载电阻RL必须有很大的数值,才能使测量误差小到一定数值以内。因此常
11、先接入一个高输入阻抗的前置放大器,然后再接一般的放大电路及其它电路。测量电路关键在高阻抗的前置放大器。前置放大器两个作用:把压电式传感器的微弱信号放大;把传感器的高阻抗输出变换为低阻抗输出。,上一页,下一页,返 回,4.2.2 电压输出型测量电路,上一页,下一页,返 回,串联输出型压电元件可以等效为电压源,但由于压电效应引起的电容量很小,因而其电压源等效内阻很大,在接成电压输出型测量电路时,要求前置放大器不仅有足够的放大倍数,而且应具有很高的输入阻抗。,电压输出型测量电路原理图,(1)电压放大器,Ca:传感器的电容 Ra:传感器的漏电阻 Cc:连接电缆的等效电容Ri:放大器的输入电阻Ci:放大
12、器的输入电容,上一页,下一页,返 回,等效电阻:,压电元件的力 F=Fmsint压电元件的压电系数为d,产生的电荷为Q=dF。,其幅值:,上一页,下一页,返 回,等效电容:,放大器的输入电压:,当R(C+Ca)1时,上式简化为:,上一页,下一页,返 回,结论:1.放大器的输入Uim与作用力F的频率无关,因此具有较好的高频响应特性;2.当作用力是静态力(=0)时,前置放大器的输入电压为零。原理上决定了压电式传感器不能测量静态物理量。3.改变压电传感器的引线电缆长度时,其电缆电容Cc的变化将引起放大器输入信号Uim的变化。因此在测量中通常电缆长度需固定(Cc为常数),否则会产生测量误差。4.电压灵
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