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圧電セラミックブザーの基本原理と圧電ブザーの応用

ビュー: 15     著者: サイト編集者 公開時刻: 2019-08-13 起源: サイト

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圧電セラミックブザーは圧電セラミックシートを使用したデバイスです。チタンや圧電セラミック シート (pzt) をジルコニウムや酸化鉛で焼結して形成することがより一般的です。人間の耳は 3khz の音声信号に最も敏感であるため、通常、ピエゾ素子フィルムの共振周波数は製造時に設計されます。 3khzくらい。低周波応答を改善するために、一般的にダブルピエゾ振動板構造が採用されます。


イオン結晶では、正イオンと負イオンが規則的に千鳥状に配列して結晶格子を形成しています。これにより固有の圧電セラミックスが形成され、分極した電荷がその表面に現れます。 圧電体結晶は空気中にさらされているため、時間の経過とともに結晶面に降り注ぐ空気中の外来イオンによって電荷が中和されます。したがって、分極表面電荷も電気モーメントも現れません。しかし、結晶が機械的に変形すると、結晶格子が変化します。したがって、電気モーメントが変化し、表面分極電荷値が変化する。したがって、表面上の正または負の電荷は測定可能な増加 (増加または減少) を持ち、これは圧電効果によって生成される電気の量です。


圧電ブザー 一般に、人間の可聴範囲は約 20 Hz ~ 20 kHz です。最も聞こえるオーディオは 2kHz ~ 4kHz です。したがって、ほとんどの圧電音響素子はこのオーディオ範囲で使用されます。同時に、 ピエゾダイヤフラムの圧電フィルム の共振周波数 (f0) は、通常、同じ範囲内になるように選択されます。共振周波数は、圧電振動板を支持するために使用される方法によって異なります。


通常、共鳴室内には圧電振動板が設置され、高い音圧を発生させます。式 (ヘルムホルツの式) を使用して、共鳴室の共鳴周波数 (fcav) を計算できます。以来、 ピエゾディスクベンダー と共鳴室はそれぞれ適切な共振周波数(f0)と(fcav)を持っており、両者の位置を制御することで特定の周波数の音圧を高め、特定の帯域幅を得ることが可能です。


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