![]() ピエゾディスクトランスデューサ |
![]() 45Khzピエゾディスク |
![]() 圧電ディスク素子 |
ステーターの表面にローターを配置し、押して回転させます。ピエゾディスクトランスデューサ電極の分割状況を示します。電極は 4 つの部分に分割され、A 相、B 相、孤立極、および 3 つの無極性領域であり、A、B の 2 相を含む合計 20 の領域があります。それぞれに 6 つの領域があり、孤立極は S1、A 相は S2 を含みます。 S7、B相にはS8が含まれます。 S13 では、隣接する 2 つの領域の極性が逆であり、領域の極性はそれぞれ「+」と「1」で表され、各領域のサイズは、 45Khzピエゾディスク 隣接する 2 つの領域の振動が完全な波形を形成することを保証する程度です。
A相に正弦波電圧、B相に余弦波電圧を印加した場合、位相差を確保するために、 ピエゾディスク結晶は 7 比率であり、二相空間は M だけ異なるはずです。そのため、非分極領域は d4 のサイズであり、M 領域は下端にあります。 圧電円板素子を使用しています。 検出電極の共振状態としてセンサーの 1 つ、上部 3L/4 エリアを共通グランドとして使用します。超音波モータの振動発生源である圧電材料は、A相電圧によって励起される定在波であり、圧電セラミックスの電気エネルギーを機械エネルギーに変換する核となる要素であると考えられる。ピエゾセラミックシリンダーの性能は超音波モーター全体の出力性能に直接影響します。このセクションでは、P-41 および PMnS-PZN 材料を準備します。
PZT 圧電セラミックでは、超音波モーターの性能に対するセラミックの影響について説明します。実験装置は0.0001gの精度を持つ化学天秤を使用しています。ボール粉砕タンクおよびボール粉砕媒体はメノウ材料である。多数のコンポーネントと複雑なコンポーネントにより、P4 材料の圧電ディスクは完全なペロブスカイト構造を持っています。前合成プロセスは、ペロブスカイト構造を持つ PZT を優先的に合成し、その後 PMnS 材料を配合するために使用されます。 PZT 材料の化学式は次のとおりです。 Pb (Mnl, 3Sb2/3) 03. Pb(Znl/3 N'b2/3) 03。 Pb(Zro.5Tio.5)03. P-41材料の圧電セラミックスはPMnSのプロセスを作成します。 PZT は、焼結温度がわずかに低いことを除いて同じです。実験は、Pb304、ZrO2、TiO2、SrCO3、BaCO3、Bi2O3、MnCO3、および Fe2O3 に対して使用されます。