Dilihat: 1 Penulis: Editor Situs Waktu Publikasi: 24-12-2019 Asal: Lokasi
Fungsi dari induktor kristal keramik piezo terutama untuk mengirimkan DC dan memblokir AC. Ini terutama memainkan peran penyaringan, osilasi, penundaan dan takik di sirkuit. Ini adalah kumparan induktif yang memblokir arus AC. Besar kecilnya efek pemblokiran disebut reaktansi induktif x1, dan satuannya adalah ohm. Hubungannya dengan induktansi L dan frekuensi AC F adalah x1 = 2πf1. Induktor dapat dibagi menjadi kumparan pemblokiran arus frekuensi tinggi dan kumparan pemblokiran arus frekuensi rendah. Penyetelan dan pemilihan frekuensi: Kumparan LC dibentuk oleh induktor dan kapasitor yang dihubungkan secara paralel. Artinya, jika frekuensi osilasi alami F0 rangkaian sama dengan frekuensi f sinyal non-AC, maka reaktansi induktif dan kapasitif rangkaian juga sama, sehingga energi elektromagnetik berosilasi bolak-balik dalam induktansi dan kapasitansi, yang merupakan fenomena resonansi rangkaian LC. Selama frekuensi resonansi, reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif rangkaian sama atau berlawanan satu sama lain, reaktansi induktif dari total arus rangkaian adalah yang terkecil, dan jumlah arus adalah sinyal AC terbesar.
Indikator kinerja dari transduser keramik piezoelektrik adalah sebagai berikut:
(1) konstanta dielektrik bebas / E0: 1000-6000;
(2) Rugi-rugi dielektrik dan (2-12) '10-3;
(3) Koefisien regangan piezoelektrik d33: 300 ~ 600 PC / n;
(4) Koefisien kopling elektromekanis bidang KP: 0,56 hingga 0,70;
(5) Faktor kualitas mekanik QM: 100 ~ 2000;
(6) Suhu Curie Tc: 280 ~ 400 ℃.
Persyaratan peralatan: ball mill, granulator semprot, pengepres tablet otomatis, tungku sintering, tungku infiltrasi elektroda, perangkat tegangan tinggi polarisasi, spektrometer impedansi, penguji kuasi-statis d33.
Konduktivitas lapisan konduktif cakram keramik piezo terutama terkait dengan konduktivitas, kandungan, ukuran partikel, dan kompatibilitas partikel polimer dan pengisi. Semakin halus partikel karbon hitam, semakin rapat rantai jaringannya, dan semakin besar luas permukaan spesifiknya. Semakin banyak partikel bermassa, semakin menguntungkan untuk membentuk struktur konduktif seperti rantai dalam matriks. Dalam kondisi tertentu lainnya, dispersi partikel karbon hitam dalam polimer akan menentukan konduktivitas lapisan konduktif. Ketika partikel karbon hitam mencapai tingkat nanometer, luas permukaan spesifiknya sangat besar, dan flokulasi mudah terjadi selama persiapan pelapisan. Bahan penggandeng akan sangat mempengaruhi dispersibilitas dan pembasahan bahan pengisi dalam matriks. Oleh karena itu, perlu untuk mempelajari pengaruh bahan penggandeng yang berbeda terhadap sifat konduktif lapisan. Selain itu, pelapis konduktif komposit berbasis karbon rentan terhadap retak selama pembentukan film, yang menyebabkan stabilitas konduktif yang buruk dan mempengaruhi penerapan pelapisan. Salah satu metode pengobatan yang efektif adalah dengan menambahkan bahan penggandeng. Oleh karena itu, penerapan bahan penggandeng akan secara langsung menentukan konduktivitas lapisan konduktif komposit berbasis karbon.