Visninger: 2 Forfatter: Nettstedredaktør Publiseringstid: 2020-02-14 Opprinnelse: nettsted
På grunn av mange faktorer som påvirker frekvensen og forskjellige påføringsmetoder, gir vi kun resonansfrekvensen til piezoelektrisk keramisk plate som referanse under ubelastet tilstand. Imidlertid kan denne resonansfrekvensen, den naturlige frekvensen til piezoelektrisk keramikk, som ikke kan brukes som bruksfrekvens, gjenspeile responstiden til piezoelektrisk keramikk.
Som vi alle vet, når du arbeider ved resonanspunktet, kan den piezoelektriske keramikken oppnå større forskyvning ved det naturlige frekvenspunktet. Generelt er resonansfrekvensen til enkeltlag Pzt keramiske komponenter brukes. Den store resonansfrekvensen til ettlags piezoelektrisk keramisk brikke som kjernen kan gi i morgen kan nå 8 MHz. Hvorfor kan enkeltlags piezoelektrisk keramikk vibrere ved høy frekvens ved resonanspunktet, mens laminert piezoelektrisk keramikk.
Enkeltlags piezoelektrisk keramikk er en slags piezoelektrisk keramikk med integrert struktur. Den høyfrekvente vibrasjonen vil ikke skade selve den piezokeramiske strukturen;
Den elektrostatiske kapasiteten til en enkelt piezokeramisk wafer plate er relativt liten; Den laminerte piezoelektriske keramikken er dannet av vekslende binding og co-brenning av det piezoelektriske keramiske laget og elektrodelaget i området 100 μ M. den langsiktige oscillasjonen av resonanspunktet vil føre til brudd og skade på det keramiske laget; Den laminerte piezoelektriske keramikken har stor elektrostatisk kapasitet. Den periodiske syklusen til piezoelektrisk keramikk fullføres ved lading og utlading. Lading og utlading brukes til å generere kraft eller forskyvning. Det er ingen mekanisk energilagring, noe som resulterer i det meste av energitapet og omdannelsen til varme. Enkeltlags piezoelektrisk keramikk kan lages i myke eller harde materialer. Forskyvningen av resonanspunktet vil endre seg sterkt med valg av materialer.
Det myke materialet piezoelektrisk keramikk har svært lav kvalitetsfaktor og høy mekanisk demping. Forskyvningsforsterkningen av resonanspunktet er mindre enn 10 ganger. Det myke materialet piezoelektrisk keramikk brukes hovedsakelig til stabling av piezoelektrisk keramisk krystall, mens det harde materialet piezoelektrisk ultralydsvinger har svært lav mekanisk demping. Kvalitetsfaktoren er større enn 1000, og vibrasjonsforskyvningen er mye større enn for det myke materialet. I tillegg bruker enkeltlags piezoelektrisk keramikk harde materialer ettersom ultralydapplikasjoner har sterk mekanisk lagringskapasitet, svært lav mekanisk og elektrisk energikonvertering, og den mekaniske vibrasjonsenergien er i stor grad overlappet for å danne en større vibrasjonsamplitudeverdi. Imidlertid er evnen til piezoelektrisk keramikk laget av myke materialer til å akkumulere oscillasjonsenergi ved resonanspunktet langt mindre enn for ultralydkeramikk.