圧電セラミックトランスの厚み振動モード(2)
ビュー: 25 著者: サイト編集者 公開時間: 2018-10-31 起源: サイト
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の分極方向と振動方向 圧電セラミックス は厚み方向に沿っています。したがって、厚み振動モードの圧電セラミックスの圧電セラミック共振子の入出力部分は縦振動モードとなり、圧電セラミックトランスの厚み振動モードは電圧利得の低い低圧トランスに属します。

ラジアル振動モード圧電セラミックトランス
厚さ方向に分極された2枚以上の圧電セラミックディスクで構成されています。したがって、分極方向や励振方向は厚みモードの圧電セラミックトランスやラジアルモードの圧電セラミックトランスと同じですが、 PZT 材料パラメータ。厚みモード圧電トランスとは振動方向が異なります。振動方向はウェーハの半径に沿っています。振動方向が分極方向と直交するため、ラジアルモード圧電セラミックトランスは横振動モードトランスに属します。電圧変換範囲は圧電トランスと厚みモード圧電トランスのローゼンの間です。
ローゼン型圧電トランスは 3 次の振動モードで動作します。の入力端 PZT圧電セラミック トランスは、同じ横振動モードの2枚の圧電セラミック細片と、2つの入力圧電セラミックスが位置する出力端で構成されています。出力電極はトランスの幾何学的中心に配置されています。トランスの入力セクションと出力セクションの材質と形状を選択することにより、トランスの 3 つのコンポーネントがそれぞれ半波長の共振状態に共振するため、幾何学的中心が正確に変位の節点となり、出力接続ラインはトランスと振動状態に影響を与えません。ローゼン型圧電セラミックトランスの3次振動モードにおける出力インピーダンスは、従来の振動モードの圧電セラミックトランスに比べてわずか1/4となり、より大きな電力を出力することができる。
ハイパワー多層膜 超音波圧電セラミック トランスは、圧電セラミックトランスの小型化と高出力化を実現するために設計されています。高出力圧電セラミック材料の開発と使用に加えて、日本の専門家は高出力多層圧電セラミックトランスを開発しました。実際には、複数のローゼン型圧電セラミックトランスを重ね合わせたものです。圧電セラミックスの入力端である一次端では厚さ方向に沿って分極され、出力端である二次端では圧電セラミックスは長さ方向に沿って分極されている。積層圧電セラミックトランスの大きな特徴は、圧電セラミックトランスの厚みが一定の場合、昇圧比がトランスの層数に比例し、平坦化しやすいため、特に超薄型電源に適しています。表面アセンブリ要件があります。 圧電セラミック材料.
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円板型単一分極方向圧電セラミックトランス
上記の圧電セラミックトランスはいずれも基本的に入力部と出力部の2つの部分から構成されています。の 入力部と出力部の圧電セラミック材料の圧電ディスクは、 入力部と出力部の分極方向が同じであっても、異なる分極方向を持っています。分極も別途行います。圧電セラミックトランスは入出力部の交点で分極方向が異なるため、分極方向の違いによる応力集中が圧電トランスの性能に影響を与えます。この問題を回避し、圧電セラミックトランスの電力容量を向上させるために、単一分極方向の円板型圧電セラミックトランスが提案されている。