第5章压电式传感器.ppt
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1、第5章 压电式传感器,第5章 压电式传感器力F 电荷Q,5.1压电式传感器的工作原理 5.2压电材料及其压电机理 5.3压电元件常用的结构形式 5.4压电式传感器的信号调理电路 5.5压电式传感器的应用,第5章 压电式传感器,压电式传感器转换原理:压电效应;压电材料:石英晶体(SiO2)和压电陶瓷多晶体;压电敏感元件是力敏元件,典型的双向传感器;压电式传感器特别适合于动态测量;主要缺点:无静态输出,输出阻抗高,需前置放大级。,图5-1 压电效应示意图,5.1 压电式传感器的工作原理,1压电效应,某些单晶体或多晶体陶瓷电介质,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,同时在它的两个
2、对应晶面上便产生符号相反的等量电荷,当外力取消后,电荷也消失,又重新恢复不带电状态,这种现象称为压电效应。当作用力的方向改变时,电荷的极性也随着改变,5.1 压电式传感器的工作原理,2、逆压电效应(电致伸缩)当在电介质的极化方向上施加电场(加电压)作用时,这些电介质晶体会在一定的晶轴方向产生机械变形,外加电场消失,变形也随之消失,这种现象称为逆压电效应(电致伸缩)。具有这种压电效应的物质称为压电材料或压电元件。,5.1 压电式传感器的工作原理,2压电方程 压电材料的压电特性常用压电方程来描述:qi=dijj 或 Q=dijF(5-1)式中,q电荷的表面密度(Ccm2);Q总电荷量(C);单位面
3、积上的作用力,即应力(Ncm2),F作用力(N);dij 压电常数(CN),(i=1,2,3,j=1,2,3,4,5,6)。,5.1 压电式传感器的工作原理,压电方程中下角标i表示晶体的极化方向。当产生电荷的表面垂于x轴(y轴或z轴)时,记为i=1(或2或3)。下角标j=1,2,3,4,5,6,分别表示沿x轴、y轴、z轴方向的单向应力和在垂直于x轴、y轴、z轴的平面(即yz平面、zx平面、xy平面)内作用的剪切力。单向应力的符号规定拉应力为正,压应力为负;剪切力的符号用右螺旋定则确定。图5-2表示了它们的方向。当电场方向指向晶轴的正向时为正,反之为负。,图5-2 压电元件的坐标系表示法,居里点
4、573,六角晶系结构,光轴,电轴,机械轴,5.2 压电材料及其压电机理,521 石英晶体,5.2 压电材料及其压电机理,石英晶体的正交晶系:Z-Z轴光轴,该轴方向无压电效应和无双折射现象;X-X轴电轴,垂直于此轴的棱面上压电效应最强;Y-Y轴机械轴,在电场作用下,沿该轴方向的机械变形最明显。机械轴Y-Y方向具有“横向压电效应”,而沿光轴Z-Z方向受力时不产生压电效应。通常把沿电轴X-X方向的力作用下产生电荷的压电效应称为“纵向电压效应”,而把沿机械轴Y-Y方向的力作用下产生电荷的压电效应称为“横向压电效应”。,x轴方向受力:压力,x轴方向受力:拉力,y轴方向受力:压力,y轴方向受力:拉力,5.
5、2 压电材料及其压电机理,5.2 压电材料及其压电机理,2压电机理 压电晶体的压电效应的产生是由于晶格结构在机械力的作用下发生变形所引起的。石英晶体的化学分子式为SiO2,在一个晶体结构单元(晶胞)中,有三个硅离子Si4+和六个氧离子O2,石英晶体的内部结构等效为硅、氧离子的正六边形排列,如图5-5所示,图中“”代表Si4+、“”表示O2。形成三互成120夹角的电偶极矩Pl、P2和P3,图5-5 石英晶体的压电效应示意图,电偶极矩是电荷系统的极性的一种衡量.连接+Q和Q两个点电荷的直线称为电偶极子的轴线,从Q指向+Q的矢径和电量的乘积定义为电偶极子的电矩,也称电偶极矩,5.2 压电材料及其压电
6、机理,当晶体没有外力作用时,P1+P2+P3=0,所以晶体表面没有带电现象;当晶体受到外力作用时,P1、P2、P3在X(或Y)方向净余电偶极矩不为零,则相应晶面产生极化电荷而带电,其电荷面密度q与应变(应力)成正比,q=d 当晶体受到沿X轴方向的压力(1)作用时,(P1+P2+P3)x0,即Px0,在X轴的正向出现正电荷;(P1+P2+P3)y=0,在Y轴方向不出现正负电荷;由于 P1、P2和P3在Z轴方向上的分量为零,不受外力作用的影响,所以在Z轴方向上也不出现电荷。从而使石英晶体的压电常数为d110,d21=d31=0,5.2 压电材料及其压电机理,当晶体受到沿Y轴方向的压力(2)作用时,
7、晶体沿Y方向将产生压缩,其离子排列结构如图5-5(c)所示。与图5-5(b)情况相似,此时P1增大,P2、P3减小,在X轴方向出现电荷,其极性与图5-5(b)的相反,而在Y轴和Z轴方向上则不出现电荷。因此,压电常数为d12=d11 0,d22=d32=0 当沿Z轴力向(即与纸面垂直方向)上施加作用力(3)时,因为晶体在X方向和Y方向产生的变形完全相同,所以其正、负电荷中心保持重合,电偶极矩矢量和为零,晶体表面无电荷呈现。这表明沿Z轴方向施加作用力(3),晶体不会产生压电效应,其相应的压电常数为d13=d23=d33=0,5.2 压电材料及其压电机理,当切应力4(或yz)作用于晶体时产生切应变,
8、同时在X方向上有伸缩应变,故在X方向上有电荷出现而产生压电效应,其相应的压电常数为 d140,d24=d34=0 当切应力5和6(或zx和xy)作用时都产生切应变,这种应变改变了Y方向上P=0的状态。所以Y方向上有电荷出现,存在Y方向上的压电效应,其相应的压电常数为d15=0 d25 0 d35=0d16=0 d26 0 d36=0而且有d25=d14,,d26=2d11。,5.2 压电材料及其压电机理,石英晶体的压电常数矩阵为,(5-9),只有2个独立常数:d11=2.31pC/N;d14=0.727pC/N。当作用力的方向相反时,很显然,电荷的极性也随之改变。如果对石英晶体的各个方向同时施
9、加相等的力时(如液体压力、应力等),石英晶体始终保持电中性不变。所以,石英晶体没有体积形变的压电效应。,5.2 压电材料及其压电机理,3主要压电晶体(1)石英。石英晶体有天然的和人工培养的两种,它的压电系数d11的温度变化率很小,在20200范围内约为2.15106/。石英晶体由于灵敏度低,介电常数小,在一般场合已逐渐为其他压电材料所代替,但是它的高安全应力和安全温度,以及性能稳定,没有热释电效应等,在高性能和高稳定性场合还是被选用。(2)水溶性压电晶体。属于单斜晶系的有酒石酸钾钠(NaKC4H4O64H2O),酒石酸乙烯二铵(C4H4N2O6,简称EDT),酒石酸二钾(K2C2H4O6 H2
10、O,简称DKT),硫酸锂(Li2SO4H2O)。属于正方晶系的有磷酸二氢钾(KH2PO4,简称KDP),磷酸二氢氨(NH4H2PO4,简称ADP),砷酸二氢钾(KH2AsO4,简称KDA),砷酸二氢氨(NH4H2AsO4,简称ADA)。,5.2 压电材料及其压电机理,522 压电陶瓷 1压电效应 压电陶瓷是人工多晶体压电材料。压电陶瓷在没有极化之前不具有压电效应,是非压电体;压电陶瓷经过极化处理后具有压电效应,如图5-6所示,其电荷量Q与力F成正比,即(5-10)式中,d33压电陶瓷的纵向压电常数。图5-6 压电陶瓷的压电效应,5.2 压电材料及其压电机理,压电陶瓷的正交晶系:压电陶瓷的极化方
11、向,规定为Z轴;垂直于极化方向(Z轴)的平面内,任意选择正交轴系为X轴和Y轴。极化压电陶瓷的平面是各向同性的,因此,它的X轴和Y轴是可以互易的,对于压电常数,可用等式d32=d31来表示。极化压电陶瓷受到如图5-6(b)所示的横向均匀分布的作用力F时,在极化面上分别出现正、负电荷,其电量Q为(5-11)式中,Sx极化面的面积;Sy受力面的面积。,5.2 压电材料及其压电机理,对于Z轴方向极化的钛酸钡(BaTiO3)压电陶瓷的压电常数矩阵为(5-12)其独立压电常数只有d31、d33、d15三个(d31=d32,d24=d15),d31=-79pC/N,d33=191pC/N。,5.2 压电材料
12、及其压电机理,2压电机理 压电陶瓷内部存在自发极化的“电畴”结构,但无剩余极化,无压电效应 外电场E(2030kVcm)极化“电畴”自发极化方向将趋向于外电场E的方向发生转动拆去外电场E 压电陶瓷内部出现剩余极化强度 陶瓷片极化的两端出现束缚电荷 压电陶瓷相应表面吸附自由电荷(保持电中性)压电陶瓷成为压电材料。图5-7 压电陶瓷中的电畴(a)未极化;(b)正在极化;(c)极化后,5.2 压电材料及其压电机理,图5-8 压电陶瓷片内的束缚电荷与电极上吸附的自由电荷示意图 当极化后的压电陶瓷片上加一个与极化方向平行的外力 压电陶瓷片将产生变形“电畴”发生偏转,且片内正、负束缚电荷之间距离变化 剩余
13、极化强度也变化 束缚电荷变化 表面吸附自由电荷变化(充、放电现象)充、放电电荷的多少与外力的大小成比例,即Q=d33F 压电效应。,对外不呈极性,正压电效应:,5.2 压电材料及其压电机理,5.2 压电材料及其压电机理,3主要陶瓷压电材料(1)钛酸钡(BaTiO3)压电陶瓷。在室温下属于四方晶系的铁电性压电晶体。通常是把BaCO3和TiO2按相等物质的量(mol)混合成形后,在1350左右的高温下烧结而成的。烧成后,在居里点附近的温度下以2kVmm的直流电场中以冷却的方式进行极化处理。它的特点是压电系数高(d33=1911012CN)和价格便宜。主要缺点是使用温度低,只有70 左右。,5.2
14、压电材料及其压电机理,(2)锆钛酸铅系压电陶瓷(PZT)。PZT是由钛酸铅(PbTiO3)和锆酸铅(PhZrO3)按47:53的摩尔分子比组成的固溶体。它的压电性能大约是BaTiO3的二倍,特别是在55200的温度范围内无晶相转变,已成为压电陶瓷研究的主要对象,其缺点是烧结过程中PbO的挥发,难以获得致密的烧结体,以及压电性能依赖于钛和锆的组成比,难于保证性能的一致性。克服的方法是置换原组成元素或添加微量杂质和热压法等。微量杂质包括铌(Nb)、镧(La)、铋(Bi)、钨(W)、钍(Th)、锑(Sb)、钽(Ta)和铬(Cr)、铁(Fe)、钴(Co)、锰(Mn)两类。添加前类物质可以提高压电性能,
15、但机械品质因数QM降低;后类物质可以提高QM,但添加量较多时将降低压电性能。PZT有良好的温度性能,是目前采用较多的一种压电材料。,5.2 压电材料及其压电机理,(3)铌酸盐系压电陶瓷。这一系中是以铁电体铌酸钾(KNbO3)和铌酸铅(PbNb2O6)为基础的。铌酸钾和钛酸钡十分相似,但所有的转变都在较高温度下发生,在冷却时又发生同样的对称程序:立方、四方、斜方和菱形。居里点为 435。铌酸铅的特点是能经受接近居里点(570)的高温而不会去极化,有大的 d33d31比值和非常低的机械品质因数QM。铌酸钾特别适用于作1040MHz的高频换能器。近年来铌酸盐系压电陶瓷在水声传感器方面受到重视。,5.
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