で ピエゾセラミック素子の 結晶には、プラスイオンとマイナスイオンが交互に規則的に配列して結晶格子を形成しています。これにより固有の電気モーメントが発生し、分極した電荷が結晶の表面に現れます。結晶は空気にさらされているため、時間が経つとピエゾ結晶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、分極表面電荷も電気モーメントも現れなくなりますが、ピエゾ結晶が機械的変形を受けると結晶格子が変化します。これにより、電気モーメントが変化し、表面分極電荷値も変化する。したがって、表面上の正または負の電荷が測定可能なほど増加 (増加または減少) します。この増加が圧電効果です。
圧電セラミックブザーの原理、分極、振動モードを中心に解説しており、圧電セラミックブザーの構造と原理を総合的に理解することができます。圧電セラミックチップブザーの原理では、一部の材料に機械的応力が作用すると、内部の正と負の電荷中心が相対的に変位して分極され、その結果、材料の両端に逆に束縛された電荷が生じる現象が発生します。これは圧電効果と呼ばれます。このような性質を持つ圧電セラミックスを圧電セラミックスと呼び、その表面電荷密度は受ける機械的応力に比例します。逆に、そのような材料が外部電場にさらされると、内部の正および負の電荷中心が移動し、材料の機械的変形を引き起こす可能性があります。変形の大きさは、圧電セラミックスをブザーに加工する際の電界強度に比例します。圧電特性を持たせるには、分極する必要があり、圧電セラミック材料も分極する必要があります。分極とは、直流電場の作用下で強誘電体ドメインを電場の圧電セラミック方向に配向させることです。圧電セラミックス片ブザーのラジアル振動モード、圧電セラミックス円板のラジアル振動モードが一般的な振動モードであり、ウェハの半径方向に沿った伸縮振動をラジアル振動モードと呼びます。
2種類あります 圧電振動板圧電ブザーの 駆動方式には外部駆動方式と自己駆動方式があります。図 5 に示すように。

外部駆動方式の圧電振動板ブザーには4種類の回路があり、不安定な多周波発振器の出力信号で駆動する回路です。入力信号のオン/オフ動作により発振または停止が発生します。 c. CMOS LSIの出力信号により駆動される回路です。 d.電話の電気機械リング集積回路によって接続された圧電ダイヤフラム。