《压电式传感器》课件.ppt
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1、主要内容,压电传感器工作原理-压电效应压电材料(石英、压电陶瓷)特性压电传感器等效电路及测量电路压电传感器应用,压电式传感器,作业:6-1,6-5,压电式传感器是一种有源的双向机电传感器。工作原理:基于压电材料的压电效应。特点:使用频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠、质量轻及测量范围广等优点。应用:测量加速度、压力、位移、温度、湿度等。,6.1压电效应及压电材料正压电效应(顺压电效应):某些电介质,当沿着一定方向对其施力而使它变形时,内部就产生极化现象,同时在它的一定表面上产生电荷,当外力去掉后,又重新恢复不带电状态的现象。当作用力方向改变时,电荷极性也随着改变。逆压电效应(电致伸
2、缩效应):当在电介质的极化方向施加电场,这些电介质就在一定方向上产生机械变形或机械压力,当外加电场撤去时,这些变形或应力也随之消失的现象。,1.正压电效应演示,当力的方向改变时,电荷的极性随之改变,输出电压的频率与动态力的频率相同;当动态力变为静态力时,电荷将由于表面漏电而很快泄漏、消失。,若在电介质的极化方向上施加交变电压,它就会产生机械变形。当去掉外加电场时,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应(电致伸缩效应),2.逆压电效应,压电材料:具有压电效应的材料 石英晶体 压电效应弱,性能稳定分类 压电陶瓷 压电效应强,性能稳定性差 高分子压电材料 新型压电材料压电传感器大多是利用压电材
3、料的压电效应(在超声和电声工程中也有利用逆压电效应),压电材料,压电材料应具备以下几个主要特性:转换性能。要求具有较大的压电常数。机械性能。机械强度高、刚度大。电性能。高电阻率和大介电常数。环境适应性。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。,在几百摄氏度的温度范围内,其介电常数和压电系数几乎不随温度而变化。但是当温度升高到573时,石英晶体将完全失去压电特性,这就是它的居里点。石英晶体的突出优点是性能非常稳定,它有很大的机械强度和稳定的机械性能。但石英材料价格昂贵,且压电系数比压电陶瓷低得多。因此一般仅用于标准仪器或要求较高的
4、传感器中。,1.石英晶体,石英晶体有天然和人工培养两种类型。人工培养的石英晶体的物理和化学性质几乎与天然石英晶体没有区别,因此目前广泛应用成本较低的人造石英晶体。因为石英是一种各向异性晶体,因此,按不同方向切割的晶片,其物理性质(如弹性、压电效应、温度特性等)相差很大。在设计石英传感器时,应根据不同使用要求正确地选择石英片的切型。,石英晶体,天然形成的石英晶体外形,石英晶体切片及封装,石英晶体薄片,双面镀银并封装,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
5、压电陶瓷(PZT)及非铅系压电陶瓷(如BaTiO3等)。,压电陶瓷主要有以下几种:1.钛酸钡压电陶瓷钛酸钡(BaTiO3)是由碳酸钡(BaCO3)和二氧化钛(TiO2)按1:1分子比例在高温下合成的压电陶瓷。它具有很高的介电常数和较大的压电系数(约为石英晶体的50倍)。不足之处是居里点温度低(120),温度稳定性和机械强度不如石英晶体。,2.锆钛酸铅系压电陶瓷(PZT)锆钛酸铅是由PbTiO3和PbZrO3组成的固溶体Pb(Zr、Ti)O3。它与钛酸钡相比,压电系数更大,居里点温度在300以上,各项机电参数受温度影响小,时间稳定性好。此外,在锆钛酸中添加一种或两种其它微量元素(如铌、锑、锡、锰
6、、钨等)还可以获得不同性能的PZT材料。因此锆钛酸铅系压电陶瓷是目前压电式传感器中应用最广泛的压电材料。,压电陶瓷外形,无铅压电陶瓷及其换能器外形,1.压电半导体材料 压电半导体材料有ZnO、CdS、ZnO、CdTe等,这种力敏器件具有灵敏度高,响应时间短等优点。此外用ZnO作为表面声波振荡器的压电材料,可检测力和温度等参数。,新型压电材料,2.高分子压电材料 某些合成高分子聚合物薄膜经延展拉伸和电场极化后,具有一定的压电性能,这类薄膜称为高分子压电薄膜。目前出现的压电薄膜有聚二氟乙烯PVF2、聚氟乙烯PVF、聚氯乙烯PVC、聚甲基-L谷氨酸脂PMG等。高分子压电材料是一种柔软的压电材料,不易
7、破碎,可以大量生产和制成较大的面积。,高分子压电材料制作的压电薄膜和电缆,石英晶体的压电效应机理 天然结构石英晶体的理想外形是一个正六面体,在晶体学中它可用三根互相垂直的轴来表示,其中纵向轴ZZ称为光轴;经过正六面体棱线,并垂直于光轴的XX轴称为电轴;与XX轴和ZZ轴同时垂直的YY轴(垂直于正六面体的棱面)称为机械轴。,Z,X,Y,(a),(b),石英晶体(a)理想石英晶体的外形(b)坐标系,Z,Y,X,通常把沿电轴XX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YY方向的力作用下产生电荷的压电效应称为“横向压电效应”,沿光轴ZZ方向受力则不产生压电效应。,作用力与电荷的
8、关系,若从晶体上沿y方向切下一块如图所示的晶片,当沿电轴x方向施加应力x时,晶片将产生厚度变形,并发生极化现象。在晶体线性弹性范围内,极化强度P11与应力x 成正比。,通常把沿电轴XX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YY方向的力作用下产生电荷的压电效应称为“横向压电效应”,沿光轴ZZ方向受力则不产生压电效应。,石英晶体受力方向与电荷极性关系,极化强度即:,d11压电系数。下标的意义为产生电荷的面 的轴向及施加作用力的轴向;a、c石英晶片的长度和宽度。,而P11在数值上等于晶面上的电荷密度,将以上两式联立,得,若在同一切片上,沿机械轴y方向施加应力y,则仍在与x
9、轴垂直的平面上产生电荷qy,其大小为,根据石英晶体轴对称条件:d11=-d12,则:,当晶片受到x方向的压力作用时,qx只与作用力Fx成正比,而与晶片的几何尺寸无关;沿机械轴y方向向晶片施加压力时,产生的电荷是与几何尺寸有关的;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(或电场强度)之间皆呈线性关系。,结论,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,电畴在晶体中杂乱分布,它们各自的极化效应被相互抵消,压电陶瓷
10、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。,压电陶瓷的压电效应机理,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,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,这时的材料才具有压电特性。当极化后的铁电体受到外力的作用时,其剩余极化强度将随之发生变化,在一定的表面分别产生正负电荷。压电陶瓷在极化方向上压电效应最明显,定义为Z轴,垂直于z轴的任何直线都可作为X轴或Y轴。,压电陶瓷的极化
11、(a)未极化;(b)电极化,对于压电陶瓷,通常取它的极化方向为z轴,垂直于z轴的平面上任何直线都可作为x或y轴,这是和石英晶体的不同之处。当压电陶瓷在沿极化方向受力时,则在垂直于z轴的上、下两表面上将会出现电荷,其电荷量q与作用力Fz成正比,即,式中:d33 压电陶瓷的压电系数;Fz作用力。,压电陶瓷在受到沿y方向的作用力Fy或沿x方向的作用力Fx时,在垂直于z轴的上、下平面上分别出现正、负电荷,其电荷量q与作用力Fy、Fx也成正比,即,式中 A z极化面面积;Ax、A y受力面面积;d32、d31压电陶瓷的横向压电系数,压电陶瓷的压电系数比石英晶体的大得多,所以采用压电陶瓷制作的压电式传感器
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