Aantal keren bekeken: 2 Auteur: Site-editor Publicatietijd: 14-02-2020 Herkomst: Locatie
Vanwege vele factoren die de frequentie en verschillende toepassingsmethoden beïnvloeden, geven we alleen de resonantiefrequentie van piëzo-elektrische keramische platen als referentie onder onbelaste omstandigheden. Deze resonantiefrequentie, de natuurlijke frequentie van piëzo-elektrische keramiek, die niet als gebruiksfrequentie kan worden gebruikt, kan echter de responstijd van piëzo-elektrische keramiek weerspiegelen.
Zoals we allemaal weten, kan het piëzo-elektrische keramiek bij het werken op het resonantiepunt een grotere verplaatsing bereiken op het natuurlijke frequentiepunt. Over het algemeen is de resonantiefrequentie van een enkele laag Er worden Pzt-keramische componenten gebruikt. De grote resonantiefrequentie van een enkellaagse piëzo-elektrische keramische chip die de kern morgen kan leveren, kan 8 MHz bereiken. Waarom kan enkellaags piëzo-elektrisch keramiek met hoge frequentie trillen op het resonantiepunt, terwijl gelamineerd piëzo-elektrisch keramiek.
Het enkellaagse piëzo-elektrische keramiek is een soort piëzo-elektrische keramiek met integrale structuur. De hoogfrequente trillingen zullen de piëzo-keramische structuur zelf niet beschadigen;
Het elektrostatische vermogen van een single piëzokeramische wafelplaat is relatief klein; Het gelamineerde piëzo-elektrische keramiek wordt gevormd door het afwisselend binden en meebakken van de piëzo-elektrische keramische laag en de elektrodelaag in het bereik van 100 μM. De langdurige oscillatie van het resonantiepunt zal leiden tot breuk en beschadiging van de keramische laag; De gelamineerde piëzo-elektrische keramiek heeft een groot elektrostatisch vermogen. De periodieke cyclus van piëzo-elektrische keramiek wordt voltooid door opladen en ontladen. Opladen en ontladen worden gebruikt om kracht of verplaatsing te genereren. Er is geen mechanische energieopslag, waardoor het grootste deel van het energieverlies en de omzetting in warmte ontstaat. De enkellaagse piëzo-elektrische keramiek kan uit zachte of harde materialen bestaan. De verplaatsing van het resonantiepunt zal sterk veranderen met de materiaalkeuze.
Het zachte materiaal piëzo-elektrische keramiek heeft een zeer lage kwaliteitsfactor en een hoge mechanische demping. De verplaatsingsversterking van het resonantiepunt is minder dan 10 keer. Het zachte materiaal piëzo-elektrische keramiek wordt voornamelijk gebruikt voor het stapelen van piëzo-elektrische keramische kristallen, terwijl het harde materiaal piëzo-elektrische ultrasone transducer heeft een zeer lage mechanische demping. De kwaliteitsfactor is groter dan 1000 en de trillingsverplaatsing is veel groter dan die van zacht materiaal. Bovendien gebruiken de enkellaagse piëzo-elektrische keramiek harde materialen, omdat ultrasone toepassingen een sterke mechanische opslagcapaciteit hebben, een zeer lage mechanische en elektrische energieconversie, en de mechanische trillingsenergie sterk wordt gesuperponeerd om een grotere trillingsamplitudewaarde te vormen. Het vermogen van piëzo-elektrische keramiek gemaakt van zachte materialen om oscillatie-energie op het resonantiepunt te accumuleren is echter veel minder dan dat van ultrasone keramiek.