Kyke: 2 Skrywer: Werfredakteur Publiseertyd: 2020-02-14 Oorsprong: Werf
As gevolg van baie faktore wat die frekwensie en verskillende toedieningsmetodes beïnvloed, verskaf ons slegs die resonansiefrekwensie van piëzo-elektriese keramiekplaat as 'n verwysing onder geen-las toestand. Hierdie resonansiefrekwensie, die natuurlike frekwensie van piëso-elektriese keramiek, wat nie as die gebruiksfrekwensie gebruik kan word nie, kan egter die reaksietyd van piëzo-elektriese keramiek weerspieël.
Soos ons almal weet, wanneer daar by die resonansiepunt gewerk word, kan die piëzo-elektriese keramiek groter verplasing by die natuurlike frekwensiepunt bereik. Oor die algemeen, die resonante frekwensie van enkel-laag Pzt keramiek komponente word gebruik. Die groot resonansiefrekwensie van enkellaag piëso-elektriese keramiekskyfie wat die kern môre kan verskaf, kan 8 MHz bereik. Hoekom kan enkellaag piëzo-elektriese keramiek teen hoë frekwensie vibreer by die resonansiepunt, terwyl gelamineerde piëzo-elektriese keramiek.
Die enkellaag piëzo-elektriese keramiek is 'n soort piëzo-elektriese keramiek met integrale struktuur. Die hoëfrekwensievibrasie sal nie die piëzo-keramiekstruktuur self beskadig nie;
Die elektrostatiese kapasiteit van 'n enkeling piëzokeramiese wafelplaat is relatief klein; Die gelamineerde piëso-elektriese keramiek word gevorm deur die afwisselende binding en saambrand van die piëzo-elektriese keramieklaag en die elektrodelaag in die reeks van 100 μ M. die langtermyn-ossillasie van die resonansiepunt sal lei tot die breuk en skade van die keramieklaag; Die gelamineerde piëzo-elektriese keramiek het 'n groot elektrostatiese kapasiteit. Die periodieke siklus van piëzo-elektriese keramiek word voltooi deur laai en ontlaai. Lading en ontlading word gebruik om krag of verplasing op te wek. Daar is geen meganiese energieberging nie, wat die meeste van die energieverlies en omskakeling na hitte tot gevolg het. Die enkellaag piëzo-elektriese keramiek kan sagte of harde materiale gemaak word. Die verplasing van resonansiepunt sal baie verander met die keuse van materiale.
Die sagte materiaal piëzo-elektriese keramiek het 'n baie lae kwaliteit faktor en hoë meganiese demping. Die verplasingsversterking van resonansiepunt is minder as 10 keer. Die sagte materiaal piëzo-elektriese keramiek word hoofsaaklik gebruik vir die stapel van piëzo-elektriese keramiek kristal, terwyl die harde materiaal piëzo-elektriese ultrasoniese transducer het baie lae meganiese demping. Die kwaliteit faktor is groter as 1000, en die vibrasie verplasing is baie groter as dié van die sagte materiaal. Daarbenewens gebruik die enkellaag piëzo-elektriese keramiek harde materiale aangesien ultrasoniese toepassings sterk meganiese bergingskapasiteit, baie lae meganiese en elektriese energie-omskakeling het, en die meganiese vibrasie-energie is grootliks gesuperponeer om 'n groter vibrasie-amplitudewaarde te vorm. Die vermoë van piëso-elektriese keramiek gemaak van sagte materiale om ossillasie-energie by resonansiepunt op te bou, is egter baie minder as dié van ultrasoniese keramiek.