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圧電セラミックスの基礎

  • 9月
    27
    圧電セラミックス材料の開発
    圧電セラミックスは圧電特性を持つ多結晶体の一種であり、情報機能性圧電セラミックスの重要な部分を占めています。圧電セラミックスは、高い電気機械結合係数、低価格、大量生産の容易さなどの利点から広く使用されています。
  • 9月
    27
    圧電セラミックトランスの応用
    現在、圧電セラミックトランスは、家電製品やハイテク軍事製品を含む一連の分野で広く使用されています。最も典型的な用途の 1 つは、冷陰極蛍光ランプの駆動です。これは、ピエゾの電圧と電流の特性によるものです。
  • 9月
    26
    圧電セラミックトランスの種類 (2)
    他の形式の圧電セラミックトランス 上記の 3 つの一般的な圧電セラミックトランスに加えて、他のタイプの圧電セラミックトランスも開発されています。その構造は上記の 3 つのタイプと似ていますが、一部の圧電セラミックトランスにはいくつかの革新が加えられています。
  • 9月
    26
    圧電セラミックトランスの種類(1)
    圧電セラミックディスクトランスデューサの理論的研究と応用状況を包括的に議論およびコメントし、既存の問題を分析します。圧電セラミックトランスは、新しいタイプの固体電子デバイスです。構造や工程がシンプルな点がメリットです
  • 9月
    24
    非破壊検査技術用圧電セラミックス
    圧電材料の圧電ディスクトランスデューサは、力と電気の結合特性に優れており、非破壊検査の分野で広く使用されています。圧電振動非破壊検査技術には以下のような特徴があります。 1) 微小な内部振動に敏感です。
  • 9月
    24
    圧電材料と圧電効果の応用
    世界経済の急速な発展により、エネルギー消費が急増しています。再生不可能なエネルギー源の枯渇と環境保護に伴い、各国は持続可能なクリーン エネルギーの開発を精力的に進めています。光、風力、太陽エネルギーなどのクリーンエネルギーは、
  • 9月
    23
    非破壊検査技術とその応用(3)
    超音波探傷器の高周波パルス回路は、超音波振動子(探触子)内の圧電セラミック結晶に高周波パルス発振電流を発生させ、超音波を励振して検査対象のワークに伝達します。
  • 9月
    23
    非破壊検査技術とその応用 (4)
    超音波の回折と散乱の特性:超音波が媒質中を伝播すると、不均一な界面 (欠陥など) に遭遇します。ホイヘンスの原理によれば、その端では回折現象が起こり、新たに励起される回折波はgとなる。
  • 9月
    20
    非破壊検査技術とその応用(2)
    センサーロッドは機械的共振器として機能し、励起アンプのフィードバック回路に挿入されます。励起コイルの作用により、センサーロッドは縦方向の超音波振動を生成します。信号は圧電ウェハによって検出され、圧電ウェハに正にフィードバックされます。
  • 9月
    20
    非破壊検査技術とその応用(1)
    音波は人間の耳で感じることができる縦波の一種です。周波数範囲は16Hz〜2KHzです。音波の周波数が16Hzより低い場合を超低周波といい、2kHzより高い場合を超音波といいます。一般に、音波には周波数があります。
  • 9月
    19
    圧電管のダイナミクス研究
    圧電セラミックスは、機械的ストレスを受けると圧縮や伸びなどの形状変化を受ける結晶材料の一種です。形状が変化すると、結晶の両側に異なる電荷が生成されます。逆に、線形ピエゾに異なる電圧を加えると、
  • 9月
    18
    水中ソナートランスデューサーに使用される新開発のピエゾセラミックス(2)
    複合ベクトルハイドロフォンパッシブソナーの探知性能を向上させるため、音場の情報を最大限に活用し、音場のスカラーパラメータ(音圧)とベクトルパラメータ(振動速度)を受信・利用できるベクトルハイドロフォンを研究開発しました。
  • 9月
    18
    水中ソナートランスデューサーに使用される新開発のピエゾセラミックス
    トランスデューサーはソナーの重要な部分です。水中音響の歴史の観点から見ると、水中音響の開発のあらゆる段階は、トランスデューサー技術の開発と切り離せないものです。水中音響トランスデューサは水中音響工学において重要な役割を果たしているため、人間は
  • 9月
    16
    圧電セラミックスの新分野への応用(2)
    圧電トランス圧電トランスは 1950 年代から開発されてきましたが、製品化されたのは 1990 年代になってからです。圧電トランスの応用が成功する一方で、材料の進歩はサブミクロンの微細な PZT 圧電セラミック材料の使用です。
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