

Add to Cart
Положительный и отрицательный электрод на верхушке и форма кольца нижней поверхности
Пьезоэлектрические керамические материалы электромеханические датчики: Они могут преобразовать механическую энергию в электрическую энергию и наоборот. Пьезоэлектрический керамический материал от нас использован в датчиках, приводах, зажигании газа и в датчиках силы для высокомощных ультразвуковых применений.
Пьезоэлектрический керамический материал использован для того чтобы преобразовать механические параметры, как давление и ускорение, в электрические параметры или, наоборот, преобразовать электрические сигналы в механические движение или вибрацию.
В датчиках они делают его возможный преобразовать силы, давления и ускорения в электрические сигналы, и в звуковых и ультразвуковых датчиках преобразовать электрические напряжения тока в вибрации или деформации.
Размер (mm) | Емкость c (pF) | Слабый Поле Dissipatio Tgδ (12v) | Сильный Поле Dissip δ ationTg (400v) | Радиальный Частота | Reso nance Импеданс | Толстое FrequencyFt (КГц) | Соединяя Kr модуля (%) | Качественный фактор Qm | |
Φ10xΦ5x2 | 240±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 153±5% | ≤15 | 1020 | ≥45 | ≥800 | |
Φ16xΦ8x4 | 340±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 95.8±5% | ≤20 | 512 | ≥45 | ≥800 | |
Φ25xΦ10x4 | 935±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 65.5±5% | ≤15 | 512 | ≥45 | ≥800 | |
Φ30xΦ10x5 | 1150±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 58.4±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 | |
Φ32xΦ15x5 | 1080±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 49.2±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 | |
Φ35xΦ15x5 | 1430±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 45.5±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 | |
Φ38xΦ15x5 | 1750±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 43.4±5% | ≤15 | 410 | ≥46 | ≥800 | |
Φ40xΦ15x5 | 1970±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 42.8±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 | |
Φ42xΦ15x5 | 2200±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 40±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 | |
Φ42xΦ17x5 | 2110±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 38.8±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 | |
Φ45xΦ15x5 | 2580±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 38.1±5% | ≤15 | 410 | ≥46 | ≥800 | |
Φ50xΦ17x5 | 3160±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 34.8±5% | ≤15 | 410 | ≥45 | ≥800 | |
Φ50xΦ17x6 | 2430±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 34.8±5% | ≤15 | 315 | ≥45 | ≥800 | |
Φ50x3 | 5800±10% | ≤0.5% | ≤1.0% | 46±5% | ≤10 | 681 | ≥50 | ≥800 |
FRQ
1. Причина к существованию пьезоэлектричества?
Существенная единица которая ромбоподобная или кубическая форменная клетка составленная атомов существует в некоторых атомных решетчатых структурах. Внутри клетки, клетка ответственна за удержание одиночного полу-мобильного иона который имеет многочисленные государства положения суммы. Путем приложение электрического поля или путем передергивать клетку (прикладное напряжение), государство столба ионов следовательно перенесет. Основа или преобразование к внутренним переносам электрического поля от механического напряжения обеспечены путем соединять между клеткой и центральным ионом.
2. Как смогите poling и depoling в piezoceramic материалах? Объясните?
Piezoceramics должно пройти сильное электрическое поле для a когда-то для выравнивания случайно ориентируемых микро-диполей в их свойственном образовании в виду того что химический состав просто не ответственен за пьезоэлектрическое свойство керамики. Это вызвано «poling» должный к выравниванию последовало из применение высокого напряжения. «вытеснять стресс» приложен на микро-диполях должных к применению электрического поля в противоположном направлении если попробовано. Только временное изменение в поляризации если низкоуровневое поле приложено, то в виду того что оно отскакивает назад на удалении. Также отчасти ухудшение поляризации вместе с частично потерей свойств когда средние поля приложены. Поляризация в противоположном направлении будет приведена если высокие поля приложены.
3. Там возможность использовать piezoceramic приводы на криогенных температурах?
Ответ да. От вниз до нул градусов Кельвин, приводы allpiezo продолжаются действовать даже если оно может показаться противо-интуитивным. В виду того что электрические поля не могут быть изменены температурой на всех и интер-атомные электрические поля лежат в основу для пьезоэлектрического влияния, самое общее piezoceramics уменьшает должное к piezo соединению как падения температур. Самое главное движение большинств материалов падает до около 1/7 из этого измеренного на комнате на жидкостных температурах гелия.
Обычно пределы частоты применений установлены через резонансы, который включили с дизайном датчика и своими размером и формой. Для piezoceramic листа, никакой предел для своиственной частоты. Лист материала PSI-5A который квадрат 2,85 ″, .0075 ″ толщиной имеет плоскостный режим dilatation около 14 КГц и 13 MHz вибрации режима толщины по соседству. Ограничивающие факторы могут возникнуть как сопротивляющееся топление электродов когда значительное течение собрано на больших частях поверхностной области во время ультразвуковых частот.
Сбор для того чтобы поручить утечку Piezo датчики нельзя использовать для статических измерений силы. Для измерений переходной силы их можно приложить успешно для only0.1 во-вторых.
3.The надеялось жизнь пьезоэлектрического материала?
Никакие тесты но которые могут определить «срок службы при усталостных нагрузках». Наш объект имеет рабочий piezo вентилятор с 1982. Такие вычисления должны включить напряжения тока и установку.
4.How делает датчики температуры effectpiezoceramic?
Pyroelectric свойства piezoceramic ответственны за возникновение напряжения тока через все piezo электроды датчика должные к изменениям температуры. Почти каждое свойство piezoceramics повлияно на температурой. Там существуют никакой общий образ относительно его. В соответствии к вашим эксперименту и вычислениям, зависимость необходимо посмотреть на в этом контексте.
1.What процесс исключать вибрацию через piezoceramics?
Процесса отмены вибрации можно достигнуть до прикреплять 2 piezoceramic листа в наружную поверхность объекта. Они должны быть близко к пункту (в луче) где нежелательные гнуть потребности быть проконтролированным. Первый лист использован для того чтобы измерить напряжение на поверхности. Данные от датчика напряжения положены в умную коробку. Это устройство контролирует усилитель силы который следовательно управляет вторым листом. В результате механически наведенное движение от второго листа производит вибрации в структуру, которые противопоставляют другие вибрации.
2.Is там возможность Piezo технологии заменяя магнитную технологию в любое время в будущем?
Возможность Piezo технологии заменяя магнитную технологию не возможна. Магнитная технология основана на силе без физического контакта. С другой стороны, Piezo технология чисто выведена от сил имея непосредственный контакт от тел. Например, Piezo приводы имеют возможность делать все соленоиды устарелой. Однако, они более тяжелы которая почему она сильно невероятно что магнитная технология будет забыта из-за Piezo технологии. Главный интерес в Piezo приводах из-за способности соленоидов работать на меньше powe