Wyświetlenia: 0 Autor: Edytor witryny Czas publikacji: 2019-09-16 Pochodzenie: Strona
Transformator piezoelektryczny
Transformatory piezoelektryczne są opracowywane od lat pięćdziesiątych XX wieku, ale skomercjalizowane zostały dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Z jednej strony pomyślne zastosowanie transformatorów piezoelektrycznych, postęp materiałowy polega na zastosowaniu materiałów piezoceramicznych PZT o grubości submikronowej, wytrzymałość mechaniczna jest bardzo dobra, wykorzystanie tego materiału to sprzęt do transmisji sygnału ultradźwiękowego dużej mocy; Jest w obwodzie sterującym. Przyjęto metodę transformacji, która utrzymuje prąd wyjściowy w stabilnych warunkach, aby skutecznie kontrolować częstotliwość jazdy Przetwornik piezoelektryczny, płytki piezoelektryczne . Ponadto główną słabością piezoelektrycznego transformatora ceramicznego (wysoka impedancja wyjściowa), prąd wyjściowy jest mały, a obciążenie napięciem wyjściowym znacznie się zmienia itp.), znajdź odpowiednią okazję, na przykład zastosowaną w lampie z zimną katodą do podświetlenia LCD.
Ceramika piezoelektryczna to nasza powszechna „darmowa energia”, taka jak „zapalniczka na ciele. Broń palna w Twojej kuchence gazowej. Są piezoelektryczne głośniki ceramiczne. W istocie ludzie o tym myślą. I budowa piezoelektrycznej drogi ceramicznej, którą napędza samochód. Podłoże jest pod ciśnieniem. To ciśnienie to darmowa energia, za którą nie trzeba płacić. O ile początkowa inwestycja. Nie będzie konieczna w przyszłości.” Ponowne inwestowanie energii. Wiadukt autostradowy z ceramiką piezoelektryczną zakopaną pod drogą to bardzo dobra elektrownia.
Urządzenie piezoelektryczne do aktywnej redukcji drgań i hałasu
Sam materiał piezoelektryczny ma dodatni i ujemny efekt piezoelektryczny, co czyni go idealnym materiałem na detektory i elementy wykonawcze w aktywnej kontroli dystrybucji elastycznych konstrukcji. Najważniejsze Stosowanymi w tym zakresie piezoceramicznymi kwarcami krystalicznymi są PZT i PVDF. W porównaniu z pierwszym, PVDF ma zalety szerokiego pasma przenoszenia, łatwego dopasowania do impedancji akustycznej, wysokiej wytrzymałości mechanicznej, dobrej elastyczności, lekkości i odporności na uderzenia, łatwej do wykonania folii o dużej powierzchni i niskiej ceny. Schemat ideowy ceramiki piezoelektrycznej do kontroli redukcji hałasu i wibracji. Tygiel z detektorem piezoelektrycznym i siłownikiem. Warstwa piezoelektryczna znajdująca się na dole (do detekcji) wykrywa przemieszczenie tygla, co generuje odpowiednie napięcie, mnoży to napięcie przez określoną zasadę sterowania i podaje je z powrotem do górnego siłownika piezoelektrycznego, który jest poddawany napięciu. Działaj, aby wytworzyć wibracje mechaniczne. Jeśli napięcie sprzężenia zwrotnego zostanie zamienione na fazę 180°C, wibracje te zniosą wibracje helu, osiągając w ten sposób cel wibracji i redukcji hałasu. Takie rozproszone detektory i urządzenia uruchamiające nazywane są inteligentnymi strukturami ze względu na ich możliwości samokontroli i samoregulacji. Zastosowano go do tłumienia wibracji i hałasu skorup okrętów podwodnych, kabin samolotów i kabin statków kosmicznych.
Typowym przykładem jest konstrukcja kratownicowa przestrzenna zaproponowana przez amerykańskie laboratorium silników odrzutowych. Instaluje ułożony w stos siłownik PMN w każdym węźle kratownicy i działa jako siła aktywna. To natychmiast tłumi niepożądane wibracje. Innym zastosowaniem jest zastosowanie wielowarstwowego siłownika elektrostrykcyjnego PMN do sterowania fazą padających fal świetlnych w zakresie optycznego przetwarzania informacji. Siłownik elektrostrykcyjny PMN optymalizuje obraz teleskopu.
Medyczny miniaturowy piezoelektryczny czujnik ceramiczny