| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
PS10000K078
Piezohanny
PS10000K078
Stock Pzt Ceramiczna półkula piezokramowa do modemu akustycznego
WuHan Piezohannas Tech.Co., Ltd jest producentem ceramiki piezoelektrycznej, przetworników ultradźwiękowych i innych urządzeń ultradźwiękowych o dużej mocy technologicznej. Dzięki systemowi zarządzania jakością oraz sektorowi badawczo-rozwojowemu nasze produkty są szeroko stosowane w większości zastosowań.

Wymiar półkuli piezoelektrycznej:
Zastosowanie modemu akustycznego:
Modem akustyczny służy do przesyłania danych pod wodą, podobnie jak modemy telefoniczne służą do przesyłania danych przez linie telefoniczne. Modem akustyczny przetwarza dane cyfrowe na specjalne podwodne sygnały dźwiękowe. Sygnały te są następnie odbierane przez drugi modem akustyczny i przekształcane z powrotem na dane cyfrowe. Modemy akustyczne mogą być używane do podwodnej telemetrii, dowodzenia i kontroli pojazdów ROV i AUV, komunikacji nurków, monitorowania podwodnego i rejestrowania danych oraz innych zastosowań wymagających podwodnej komunikacji bezprzewodowej.
Przetwornik przetwarzający sygnały dźwiękowe na sygnały elektryczne służy do odbierania sygnałów dźwiękowych w wodzie. Nazywa się to przetwornikiem odbiorczym, znanym również jako hydrofon. Hydrofon jest szeroko stosowany w komunikacji podwodnej, eksploracji kontynentów, lokalizacji celu, śledzeniu i tak dalej. Jest ważnym elementem sonaru. Podwodne wykrywanie, identyfikacja, komunikacja, monitorowanie środowiska morskiego i rozwój zasobów morskich są nierozerwalnie związane z podwodnym przetwornikiem akustycznym.
Wymiar zewnętrzny: od 6 mm do 160 mm
Grubość ścianki: od 1mm do 10mm
Możliwość wyboru metalizacji (srebro, nikiel, złoto i inne na zamówienie)
Szeroki wybór preparatów PZT
Kierunek elektrody: elektroda platerowana na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej
Specyfikacja sferyczna |
Wymiar zewnętrzny ( mm ) |
technologiczny Parametr s |
||||||
średnica |
otwarty kaliber
|
ścianki Grubość |
fkHz
|
Kr
|
P-33
|
P-52
|
P-81
|
|
S Φ5 |
SΦ5 |
Φ1.5 |
0.5 |
320 |
0.4 |
1.8 |
3.5 |
|
S Φ10 |
S Φ10 |
Φ3 |
0.8 |
160 |
0.4 |
4.7 |
8.8 |
|
S Φ15 |
S Φ15 |
Φ4 |
1 |
113 |
0.4 |
9.2 |
17.3 |
|
S Φ20 |
S Φ20 |
Φ5 |
1 ~ 1,5 |
77 |
0.4 |
17 |
32.0 |
|
S Φ25 |
S Φ25 |
Φ5 |
1 ~ 1,5 |
61 |
0.4 |
17.4 |
32.8 |
|
S Φ30 |
S Φ30 |
Φ6 |
1,5 ~ 3 |
50 |
0.4 |
23.5 |
44.3 |
|
S Φ40 |
S Φ40 |
Φ7 |
2~4 |
38 |
0.4 |
34.3 |
64.6 |
|
S Φ50 |
S Φ50 |
Φ8 |
2~4 |
30 |
0.4 |
54.8 |
103.2 |
|
SR12.5 |
SR12.5 |
Φ3.5 |
2~5 |
83 |
6.2 |
3.7 |
||
SR25 |
SR25 |
Φ8 |
2~5 |
26.2 |
15.6 |
|||
SR37,5 |
SR37,5 |
Φ10 |
2~5 |
17.7 |
||||
SR50 |
SR50 |
Φ12 |
3 ~ 6 |
25.5 |
||||
Rozmiar (mm) |
Główne dane techniczne |
||||||
Średnica |
otworu Średnica |
ścianki Grubość |
fr(MHz) |
Kr |
C(nf) |
||
P-33 |
P-52 |
P-81 |
|||||
5 |
1.5 |
0.5 |
320 |
0.4 |
1.8 |
3.5 |
|
10 |
3 |
0.8 |
160 |
0.4 |
4.7 |
8.8 |
|
15 |
4 |
1 |
113 |
0.4 |
9.2 |
17.3 |
|
20 |
5 |
1~1.5 |
77 |
0.4 |
17.0 |
32.0 |
|
25 |
5 |
1~1.5 |
61 |
0.4 |
17.4 |
32.8 |
|
30 |
6 |
1.5~3 |
50 |
0.4 |
23.5 |
44.3 |
|
40 |
7 |
2~4 |
38 |
0.4 |
34.3 |
64.6 |
|
50 |
8 |
2~4 |
30 |
0.4 |
54.8 |
103.2 |
|
12.5 |
3.5 |
2~5 |
83 |
6.2 |
3.7 |
||
25 |
8 |
2~5 |
26.2 |
15.6 |
|||
37.5 |
10 |
2~5 |
17.7 |
||||
50 |
12 |
3~6 |
25.5 |
||||
Materiał półkuli |
Wymiar zewnętrzny (mm) |
Parametry technologiczne |
||||
OD. |
Grubość ścianki |
OD dziury |
C |
fs |
kp |
|
nF |
kHz |
% |
||||
P-51 |
S10 |
0.7 |
1.5 |
3.8 |
245 |
>50 |
P-51 |
S10 |
0.7 |
/ |
3.8 |
210 |
>50 |
P-51 |
S20 |
0.9 |
4 |
13 |
90 |
>50 |
P-51 |
S20 |
0.9 |
/ |
13.5 |
100 |
>50 |
P-51 |
S30 |
1.1 |
4 |
258 |
64 |
>50 |
P-51 |
S30 |
1.1 |
/ |
26 |
67 |
>50 |
Materiał PZT:
- Ceramika piezoelektryczna PZT4 ma podwójną funkcję odbioru i transmisji, z wyższą czułością i mniejszą stratą dielektryczną.
- Ceramika piezoelektryczna PZT5 charakteryzuje się wyższym współczynnikiem sprzężenia elektromechanicznego, umiarkowaną stałą dielektryczną i wyższą czułością.
- Ceramika piezoelektryczna PZT8 o dużej mocy przenoszenia ma dobre właściwości piezoelektryczne, wysoką wytrzymałość mechaniczną, wysokie pole koercyjne, niskie straty dielektryczne w silnych polach.
Obraz aplikacji:
