<<
>>

Пьезоэлектрические преобразователи

Принцип действия основан на явлении возникновения электрических зарядов на гранях пластин, изготовленных из специальных материалов – пьезоэлектриков(кварц, сегнетовая соль, искусственные эвтектоиды)

В - ширина, L - длина, d – толщина.

В пьезоэлектрических преобразователя пластины пьезоэлектрика 1 находяться между электродами 2 и 3.

Если на электроды действует сила, то на гранях пластины возникает ЭДС. При постоянных величинах сила пропорциональна ЭДС. Возникающая ЭДС не способна долго сохраняться, и сразу после возникновения через толщины пластин заряд нейтрализуется.

Возникновения заряда связано с деформацией кристаллической решётки материала, а именно перемещением положительны и отрицательных ионов решётки. К является наибольшим для сегметовой соли, наименьшим для кварца(имеет высокую стабильность.)

Компромисс – различные эвтектики( титонат бария, титонат свинца) имеют высокий коэффициент К и высокую стабильность. Возникающая ЭДС равна нескольку десятков милливольт. приведённая прогрешность 0,5%.

Это явление обратимо – если к электродам 2 и 3 подавать напряжение, то пластина будет сжиматься или растягиваться.

<< | >>
Источник: Автоматизация производственных процессов. Лекции. Часть 1. 2011

Еще по теме Пьезоэлектрические преобразователи:

  1. Вторичные преобразователи, используемы для измерений сопротивления терморезистивных преобразователей.
  2. Методики измерения пьезоэлектрических и упругих характеристик
  3. 4.2 Исследование самополяризованного состояния и локальной поляризации тонких пленок ЦТС методом силовой микроскопии пьезоэлектрического отклика.
  4. Анализ метрологических характеристик акселерометрических преобразователей
  5. Глава 1. Пьезоэлектрический эффект и его практическое применение
  6. Трансформаторные преобразователи
  7. Глава 3. Расчёт пьезоэлектрических параметров для элементов фильтра
  8. Терморезистивные преобразователи температуры
  9. Тензо- и пьезорезистивные преобразователи
  10. Анализ методов гониометрического контроля на базе акселерометрических преобразователей
  11. 3.2. Разработка функциональных преобразователей климатических параметров в электрический сигнал
  12. Глава 4. Исследования диэлектрических, пироэлектрических и пьезоэлектрических свойств тонких пленок ЦТС
  13. Преобразователи силы ЕГСП
  14. Преобразователь Сопло-Заслонка
  15. Разработка алгоритма настройки акселерометрических преобразователей
  16. 3.1.4 Разработка алгоритма виртуального позиционирования акселерометрических преобразователей