Katselukerrat: 6 Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2019-03-31 Alkuperä: Sivusto
Viimeisten 20 vuoden aikana pietsosähköiset keraamiset muuntimet ovat kehittyneet nopeasti kotimaassa ja ulkomailla. Yksinkertaisen tuotannon, alhaisten kustannusten ja hyvän vakauden ansiosta sitä on käytetty laajalti elektroniikan, valon, lämmön ja akustiikan aloilla, ja sillä on laaja kehitys. mahdollisuus. Pietsosähköisestä keramiikasta valmistetut ultraäänimuuntimet voivat tuottaa ultraääniaaltoja, joilla on hyvä suuntaavuus. Ne ovat ihanteellisia parametrien, kuten nopeuden ja matkan, mittaamiseen, ja ne voivat toimia vakaasti ja luotettavasti myös ankarissa ympäristöolosuhteissa.
Pietsosähköiset ultraäänianturit valmistetaan käyttämällä pietsosähköisten materiaalien pietsosähköistä vaikutusta. Polarisoitu pietsosähköinen materiaali käy läpi mekaanista muodonmuutosta käytetyn sähkökentän vaikutuksesta. Tätä kutsutaan käänteispietsosähköiseksi efektiksi. Sitä vastoin pietsosähköisen materiaalin mekaaninen muodonmuutos synnyttää myös jännitteen, jota kutsutaan positiiviseksi pietsosähköiseksi efektiksi. Käyttämällä käänteistä pietsosähköistä vaikutusta korkeataajuinen jännite voidaan muuntaa korkeataajuiseksi mekaaniseksi värähtelyksi ultraääniaaltojen tuottamiseksi; positiivista pietsosähköistä vaikutusta voidaan käyttää myös muuttamaan vastaanotettu ultraäänivärähtely sähköiseksi signaaliksi. Näin ultraäänianturi toimii. Etäisyysmittausanturia voidaan pitää nelinapaisena verkkona J, jossa on sähköinen pää ja mekaaninen pää. Voima F ja mekaanisen pään nopeus, sähköliittimen jännite ja virta ovat lineaarisia keskenään, missä z on vakiojännite (tai sähköoikosulun sähköimpedanssi; sähkönjohtavuus vakionopeudella; A kutsutaan voimatekijäksi, ja nämä parametrit ovat yleensä taajuuden funktio.
Pietsosähköisten materiaalien valinta
Pietsosähköisiä materiaaleja ultraäänianturianturin valmistukseen ovat pietsosähköiset yksittäiskiteet, monikiteinen pietsosähköinen keramiikka, pietsosähköiset korkeat polymeerit ja pietsosähköiset komposiittimateriaalit. Niiden joukossa lyijy-zirkonaattititanaattipietsosähköisellä keramiikalla on korkea mekaaninen lujuus, lämpötila- ja kosteuskestävyys, alhainen hinta ja hyvä sähkömekaaninen kytkentävaikutus, ja niitä on käytetty laajalti ultraääniantureissa. Ultraäänietäisyysmittarin ultraäänianturi käyttää lyijy-zirkonaattititanaattipietsosähköistä keraamia täryttimen materiaalina.