Dilihat: 0 Penulis: Editor Situs Waktu Publikasi: 16-09-2019 Asal: Lokasi
Transformator piezoelektrik
Transformator piezoelektrik telah dikembangkan sejak tahun 1950an, namun baru dikomersialkan pada tahun 1990an. Keberhasilan penerapan transformator piezoelektrik, di satu sisi, kemajuan material adalah penggunaan bahan keramik piezo PZT halus sub-mikron, kekuatan mekaniknya sangat baik, peralatan transmisi sinyal ultrasonik berdaya tinggi adalah penggunaan bahan ini; Itu ada di sirkuit kontrol. Metode transformasi diadopsi, yang menjaga arus keluaran dalam kondisi stabil untuk mengontrol frekuensi penggerak secara efektif pelat piezoelektrik transduser piezo . Selain itu, kelemahan utama transformator keramik piezoelektrik (impedansi keluaran tinggi, arus keluaran kecil dan beban tegangan keluaran sangat berubah, dll.), temukan kesempatan yang berlaku, seperti digunakan dalam tabung katoda dingin untuk lampu latar LCD.
Keramik piezoelektrik adalah 'energi bebas' kita bersama seperti 'pemantik api di tubuh Anda. Senjata api di kompor gas Anda. Ada speaker keramik piezoelektrik. Orang-orang pada dasarnya memikirkan hal ini. Dan membangun jalan keramik piezoelektrik yang digerakkan oleh mobil. Landasan jalan berada di bawah tekanan. Tekanan ini adalah energi bebas yang tidak harus dibayar. Selama investasi awal. Tidak akan diperlukan di masa depan.' Investasi ulang energi. Jembatan layang dengan keramik piezoelektrik yang terkubur di bawah jalan merupakan pembangkit listrik yang sangat bagus.
Perangkat piezoelektrik untuk pengurangan getaran aktif dan pengurangan kebisingan
Bahan piezoelektrik itu sendiri memiliki efek piezoelektrik positif dan negatif, sehingga menjadikannya bahan yang ideal untuk detektor dan aktuator dalam kontrol distribusi aktif struktur fleksibel. Yang paling penting kuarsa kristal keramik piezo yang digunakan dalam hal ini adalah PZT dan PVDF. Dibandingkan dengan yang pertama, PVDF memiliki keunggulan respon frekuensi yang lebar, kemudahan pencocokan dengan impedansi akustik, kekuatan mekanik yang tinggi, fleksibilitas yang baik, ringan dan tahan benturan, mudah membuat film area luas, dan harga murah. Diagram skematik keramik piezoelektrik untuk mengontrol pengurangan kebisingan dan pengurangan getaran. Wadah dengan detektor dan aktuator piezoelektrik. Lapisan piezoelektrik di bagian bawah (untuk deteksi) merasakan perpindahan wadah, yang menghasilkan tegangan yang sesuai, mengalikan tegangan ini dengan hukum kontrol tertentu dan mengumpankannya kembali ke aktuator piezoelektrik atas, yang diberi tegangan. Bertindak untuk menghasilkan getaran mekanis. Jika tegangan umpan balik diubah ke fase 180°C, getaran ini akan membatalkan getaran helium, sehingga mencapai tujuan pengurangan getaran dan kebisingan. Detektor dan perangkat aktuator terdistribusi tersebut disebut sebagai struktur cerdas karena kemampuan pemantauan mandiri dan pengaturan mandiri. Ini telah diterapkan pada pengurangan getaran dan kebisingan pada cangkang kapal selam, kabin pesawat terbang, dan kabin peluncuran pesawat ruang angkasa.
Contoh tipikalnya adalah struktur rangka luar angkasa yang diusulkan oleh American Jet Engine Laboratory. Ia memasang aktuator PMN bertumpuk di setiap simpul rangka dan bertindak sebagai gaya aktif. Ini segera menekan getaran yang tidak diinginkan. Aplikasi lainnya adalah dengan menggunakan aktuator elektrostriktif PMN multi-lapisan untuk mengontrol fase gelombang cahaya yang datang dalam jangkauan pemrosesan informasi optik. Aktuator elektrostriktif PMN mengoptimalkan gambar teleskop.
Sensor keramik piezoelektrik miniatur medis