![]() 75khzピエゾディスクトランスデューサ |
![]() ピエゾディスククリスタル |
![]() ピエゾディスクトランスデューサ |
PZT 分極圧電セラミックスは十分に制御されていないため、領域内の各セルの圧電定数と静電容量が不均一になりやすいため、2 つの領域 A と B の分極パラメータが完全に対称ではなくなり、超音波モーターのステーター表面の振動振幅に影響を与えます。 PZT材料の2つのテスト 75khz ピエゾ ディスク トランスデューサ では逆の順序になります。 PZT 2 の静電容量の結果は逆の順序になります。各セルには 3 つの異なる圧電フィルムがあり、3 つの波形の最大誤差は 4.0%、4 つの波形の最大誤差は 10.3% であり、これは圧電フィルムなどの圧電フィルムの製造プロセスに関連しています。焼結前の材料混合の均一性、電極の分極電圧の強さなどです。
PZT の各分極帯の静電容量も同じではなく、圧電板の前後で静電容量が大きく変化します。 ピエゾ ディスク トランスデューサーは、 超音波モーターのステーターの振動特性に大きな影響を与えます。圧電チップのテスト結果を平均して元のテスト値を取得し、モーダルステータ歯の軸方向振幅と最大接線方向速度を有限要素モデルで計算しました。入力電圧は100Vで、各極のパラメータは PZT 材料の圧電セラミック リングは 均一ではなく、ステータ歯の軸方向の振幅と最大接線速度も不安定で、出力性能は最適ではありません。ステータ振動の振幅と接線方向の最大速度が一定の場合、振幅は減少します。
モーターの PZT の誘電損失エネルギーの約 6.4% は、20 kHz を超える高電圧および高周波条件下で動作します。安価なピエゾ ディスク クリスタルは、誘電損失によりはるかに多くの熱を発生します。同時に、マルチドメイン圧電体の磁壁振動が微視的に遅れ、壁間の摩擦圧縮によってエネルギーが消費され、壁が生成されます。最終的には熱として消費され、モーターのステーター温度が上昇します。ピエゾディスクの単位体積の誘電損失エネルギーは、高電圧と高周波によって駆動される分散に影響します。圧電セラミックスの誘電損失係数は、圧電セラミックスに表れます。 PZT の誘電損失エネルギーは、その構造サイズ、材料特性だけでなく、励起電圧の周波数と振幅も関係します。