Kyke: 0 Skrywer: Werfredakteur Publiseertyd: 2021-12-20 Oorsprong: Werf
Die koste van enkellaag piëzo-elektriese keramiek-omskakelaar is baie mededingend, en sy reeksresonansiepunt is relatief hoog, wat die megahertz-vlak kan oorskry, en die vibrasiesterkte en uitsetwerkvermoë van die enkellaag piëzo-elektriese keramiek by die reeksresonansiepunt is redelik groot, dit is die voordeel van 'n enkellaag piëzo-elektriese keramiekplaat, maar dat dit onder die spanning van die keramiekplaat gebruik word nie-reeks resonansie en die gevolglike offset is nie groot nie.

Vir die gewone enkellaag piëzo-elektriese keramiekplaat , die werkspanning van die drywer met 'n dikte van 1mm is 1000V (dit wil sê 1000V/mm, verskillende grondstowwe sal effens anders wees), en die afwyking wat deur 1000V veroorsaak word, is 1μm (gewoonlik sal dit minder as 1μm wees nie) van hoë werking ), dit is nie geskik vir statiese data nie; die reeksresonansiepunt van 'n enkellaag piëso-elektriese keramiekskyfie is baie hoog, maar nadat dit in die masjientoerusting geïnstalleer is, sal die reeksresonansie daarvan verminder word. Die werklike grootte hang af van die metode van die monteerlyn en die byvoeging Moment en krag, ens. Die eienskappe van gestapelde piëso-elektriese keramiekplate en enkellaag piëso-elektriese keramiekplate verskil.

Gestapelde piëzo-elektriese keramiekplate, as gevolg van die kruisende struktuur van die interne piëzo-elektriese keramieklaag en die elektriese vlaklaag, en die piëzo-elektriese keramieklaag is slegs tientalle mikron dik, is die vereiste bedryfspanning van die drywer relatief laag, ongeveer 100V tot 200V. Dan kan 'n groot afwyking onder 'n lae bedryfspanningdrywer oorskry word. Byvoorbeeld, die stapel van piëzo-elektriese keramiekplate, die stapel van piëzo-elektriese keramiekplate met 'n aspekverhouding van 18mm, kan afwykings van tot 28μm veroorsaak.
Omskep hoëprestasie piëzo-elektriese keramiek in piëzo-elektriese keramiek vir maskermasjiene
Die piëzo-elektriese keramiektegnologie wat deur die Hannes-span ontwikkel is, het die tegnologiese probleem van polarisasie besef sonder om hoë druk en hoë temperatuurtoestande te vereis, en het 'n kwalitatiewe deurbraak in tegnologie behaal.
Wat is piëso-elektriese keramiek? Piëso-elektriese keramiek is 'n soort funksionele keramiekmateriale wat meganiese en elektriese energie na mekaar kan omskakel, en behoort aan anorganiese nie-metaalmateriale. Piëso-elektriese keramiek het sensitiewe eienskappe en kan uiters swak meganiese vibrasies omskakel in elektriese seine, wat gebruik kan word in sonarstelsels, meteorologiese opsporing, telemetrie, omgewingsbeskerming, huishoudelike toestelle, ens.

Die vervorming van PZT piëzo-elektriese keramiek onder die werking van elektriese veld is baie klein, hoogstens nie meer as een tienmiljoenste van sy eie grootte nie. Ongeag hierdie klein verandering, is die presiese beheerstelsel wat op hierdie beginsel-piëzo-elektriese aktuator gemaak is, baie belangrik vir presisie. Die beheer van instrumente en masjinerie, mikro-elektronika, bio-ingenieurswese en ander velde is almal groot voordele.
Frekwensiebeheertoestelle soos resonators en filters is die sleuteltoerusting wat die werkverrigting van kommunikasietoerusting bepaal. Piëso-elektriese keramiek het ooglopende voordele in hierdie verband. Hulle het goeie frekwensiestabiliteit, hoë akkuraatheid en wye toepaslike frekwensiereeks, en is klein in grootte. Vogabsorpsie en lang lewe, veral in multi-kanaal kommunikasie toerusting, kan dit die anti-interferensie vermoë verbeter en die vorige elektromagnetiese toerusting doodmaak.

Met sterk tegniese akkumulasie het ons 'n gevorderde materiaalnavorsing- en ontwikkelingsafdeling gestig. Deur selfgeboude navorsing en ontwikkeling, produksielyne en geoptimaliseerde ontwerpstrukture, produseer ons reekse PZT, NBT, CBNO, PMN-PT, saamgestelde piëzo-elektriese keramiek en ander multi-stelsel piëzo-elektriese materiale. Hierdie piëzo-elektriese keramiek het uitstekende elektriese werkverrigtingparameters en kan wyd gebruik word in piëzo-elektriese versnellingsensors, druksensors, transduktors, piëzo-elektriese motors en ander velde. Terselfdertyd word die metode van temperatuurdrywingskompensasie van meerlaagse keramiek saamgestelde kreatief voorgestel, wat die temperatuurverdryfprobleem van hoëtemperatuur piëzo-elektriese versnellingsensors in hoëtemperatuuromgewings aansienlik verbeter, en bied 'n belangrike waarborg vir die toepassing van sensors in burgerlug- en lugvaartvelde.