まずは一般的な指針式マルチメータの直流高圧ギアを測定してみました。の 2 つの電極の電圧が 圧電セラミックは、 点火要素の黒いプラスチックの圧力バーが押されたときに、指針をわずかに振るだけです。分析の理由は、電圧パルスの持続時間が非常に短いため、指針の慣性が大きく、指針が電圧の変化を同期して反映して大きな偏向を行うことができないためです。デジタル表示タイプのマルチメーターに切り替えると、ポインタの慣性効果がなくなるため、瞬間的な高電圧を読み取ることができる必要があります。何が問題なのかは誰にもわかりませんが、予想される高電圧の測定値は確認できず、変動する低電圧しか確認できません。データ。分析によると、これは液晶ディスプレイの応答が遅く、点火パルスの持続時間が非常に短く、最大瞬間電圧を表示するには遅すぎるためです。電圧降下中(滑らかな段階)、いくつかのランダムな電圧測定値のみを表示できます。最後に、私たちは研究室の「重火器」であるオシロスコープから出て、試してみました。研究室では最も一般的な J2459 スチューデント オシロスコープと、 圧電音響トランスデューサは 、最後のフィッシュ クリップが付いた 2 本の通常のワイヤでした。理論的には、オシロスコープは電子ビームを使用して画面上を偏向およびスライドさせ、スポットの動きを表示します。電子ビームの慣性は非常に小さいため、高電圧パルスの変化を追跡できるはずです。実験結果は予期せぬものではありません。
オシロスコープのAC/DC切替スイッチを「DC」の位置にすると、スキャン範囲は「10~100kHz」のブロックに収まります。横方向の輝線をXシフトとYシフトで正方形座標の中心に移動し、X軸上に設定します。圧電効果の最大電圧振幅を推定するには、まず画面の前の正方座標系を使用して電圧スケールを決定する必要があります。Pzt セラミック トランスデューサは 、オシロスコープのヨーク入力 Y と乾電池の 1.5 に接続された 2 本のワイヤを使用します。V 電圧がオシロスコープに追加され、減衰が設定され、Y ゲインが最低に設定されます。水平ジャンプ ライン (または次のジャンプ) は 2 つのグリッドだけであることがわかります。つまり、2 つのグリッドは 1.5V を表します。 Y ゲインが一定の場合、Y 減衰は 1000 (つまり 1000 分の 1) に配置され、画面の前の 2 つのグリッドは 1500V を表すことができます。 Y 入力端子の 2 つのフィーダーのワニ口クリップを圧電素子の 2 つの電極に接続し、黒いプラスチックの圧力棒をすばやく押して、水平の輝線が中央の高さにあることを確認します。そして元の位置に戻ります。蛍光板のグロー効果により、オシロスコープでは水平方向の明るい線が 4 マス分の高さの明るい帯として表示されます。これは、パルスの電圧振幅が 3000V を超えていることを示しています。