圧電セラミックスを実用化するには、圧電効果がなければなりません。それ以外は通常の陶器と変わりません。圧電セラミックスには強誘電体材料が使用されています。 圧電セラミックセンサーはs 、人工分極後にのみ圧電効果を発揮します。したがって、外部電場の作用下で材料内部の電気双極子モーメントの方向を変えることができることが要求される。したがって、強誘電体材料を使用する必要があります。
圧電セラミックス振動子は、分極した圧電セラミックスが周期信号により励振されると伸縮振動が発生する原理を持っています。ひいては周囲のメディアに運動を促すことになる。また、媒体の押圧により伸縮振動が発生し、電気信号が発生します。したがって、トランスデューサはそれから形成されます。
圧電効果 圧電ディスクトランスデューサ も横方向と縦方向に分けられます。したがって、定義から見ると両者には若干の違いがあり、横圧電効果とは、機械軸のY軸方向に沿って発生する電荷を利用して圧電効果を発生させることを指します。縦圧電効果: 電気軸の X 軸方向に沿って発生する電荷を利用して圧電効果を発生させることを指します。これら2つの圧電効果は、力の方向等が異なる。したがって、問題や誤解を避けるためには、それらを明確に理解し、混同して無用な問題やトラブルを引き起こしてはなりません。
圧電材料に属する圧電セラミックスは、互いに従属関係にある必要があります。圧電結晶と圧電セラミックスの2種類に大別されます。このうち、圧電結晶とは一般に圧電単結晶を指し、圧電セラミックスとは圧電多結晶を指す。したがって、それらの間には明らかな違いがあります。
圧電セラミックにも独自の固有振動数があります。また、駆動周波数が 圧電ディスク結晶は 固有振動数に近く、圧電セラミックの振幅はより大きくなります。ただし、周波数のコントロールが比較的容易なため、基本的にはあまり問題になりません。また、サーキットでも使用されます。
この結論の主な理由は、この種の圧電磁器がその特性上避けられず、ヒステリシス曲線を持ち、ゴムの性質として近似できる、固有の特性であるためです。さらに、ある程度、エネルギーの損失も反映します。したがって、このような結論に達することになる。