检测技术6压电式.ppt
《检测技术6压电式.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《检测技术6压电式.ppt(36页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第6章 压电式传感器,压电式传感器是一种有源的双向机电传感器。它的工作原理是基于压电材料的压电效应。石英晶体的压电效应早在1680年即已发现,1948年制作出第一个石英传感器。,下页,返回,第6章 压电式传感器,6.1压电转换元件的工作原理-压电效应6.2压电材料6.3等效电路6.4测量电路6.5压电式传感器的应用举例本章要点,下页,上页,返回,6.1 压电转换元件的工作原理,某些晶体或多晶陶瓷,当沿着一定方向受到外力作用时,内部就产生极化现象,同时在某两个表面上产生符号相反的电荷;当外力去掉后,又恢复到不带电状态;当作用力方向改变时,电荷的极性也随着改变;晶体受力所产生的电荷量与外力的大小成
2、正比。上述现象称为正压电效应。反之,如对晶体施加一定变电场,晶体本身将产生机械变形,外电场撤离,变形也随着消失,称为逆压电效应。,下页,上页,返回,6.1 压电转换元件的工作原理,压电式传感器大都是利用压电材料的压电效应制成的。在电声和超声工程中也有利用逆压电效应制作的传感器。压电转换元件受力变形的状态可分为 图6-1所示的几种基本形式。但由于压电晶体的各向异性,并不是所有的压电晶体都能在这几种变形状态下产生压电效应。例如石英晶体就没有体积变形压电效应。但它具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。,下页,上页,返回,6.1 压电转换元件的工作原理,压电方程和压电常数矩阵压电效应正压电效应某些晶体
3、或多晶陶瓷受到外力作用时,内部就产生极化现象,表面上产生符号相反的电荷的现象;逆压电效应如对晶体施加一定电场,晶体本身将产生机械变形的现象。,下页,上页,返回,6.1 压电转换元件的工作原理,天然石英晶体的结构外形光轴(Z轴):晶体的对称轴,光线沿Z轴通过晶体不产生双折射现象,且无压电效应;电轴(X轴):与该压轴垂直的面,压电效应最为显著;机械轴(Y轴):在外电场作用时,在此轴上产生的机械变形最大。,下页,上页,返回,6.1 压电转换元件的工作原理,压电方程压电效应的数学表达式压电效应:晶体表面上产生的电荷与外力作用大小成正比。精确表达式式中:dij是压电常数,单位为(C/N);Pi是电荷的表
4、面密度,单位为(C/cm2);i是单位面积上的作用力(应力),单位为(N/cm2)。,下页,上页,返回,6.1 压电转换元件的工作原理,压电常数矩阵:,下页,上页,返回,一般情况下压电方程:,6.1 压电转换元件的工作原理,石英晶体压电效应机理:,下页,上页,返回,6.1 压电转换元件的工作原理,下页,上页,返回,6.1 压电转换元件的工作原理,下页,上页,返回,6.1 压电转换元件的工作原理,下页,上页,返回,6.1 压电转换元件的工作原理,下页,上页,返回,压电陶瓷压电效应机理压电陶瓷是一种经过极化处理的人工多晶铁电体。多晶:由无数细微单晶组成;铁电体:具有电畴结构;电畴:分子自发形成的极
5、化方向相同的小区域。,6.1 压电转换元件的工作原理,下页,上页,返回,极化处理:在一定温度下,以强电场使“电畴”规则排列,余下了很强的剩余极化,压电陶瓷材料表面出现束缚电荷,吸附空气中的自由电荷,形成压电陶瓷。压电常数矩:,注意事项:极化面在Z轴,而X,Y轴各向同性。,6.1 压电转换元件的工作原理,下页,上页,返回,压电陶瓷与石英晶体比较 压电陶瓷效果显著。,6.2 压电材料,选用合适的压电材料是设计高性能传感器的关键。一般应考虑以下几个方面:转换性能:具有较高的耦合系数或具有较大的压电常数;机械性能:压电元件作为受力元件,希望它的机械强度高、机械刚度大。以期获得宽的线性范围和高的固有振动
- 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:
- 检测 技术 压电
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6422013.html