中文名 | 壓電換能器 | 利????用 | 壓電材料的正逆壓電效應 |
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性????質 | 換能器 | 釋????義 | 可以進行能量轉換的器件 |
應????用 | 報警器 | 屬????性 | 換能器 |
通常我們所說的為電聲換能器,能夠發(fā)射聲波的換能器叫發(fā)射器;用來接收聲波的換能器叫接收器。例如壓電蜂鳴器就屬于電-聲換能器,通常可以用作報警器等。
極化的壓電陶瓷在周期周期信號激勵下,產生伸縮振動。推動周圍媒介運動-此為發(fā)射換能器。一般結構為1/2波長振子、極化的壓電陶瓷,在媒介的推動下,產生伸縮振動,產生電信號。此為接收換能器。換能器:...
超聲波振子受潮,可以用兆歐表檢查與換能器相連接的插頭,其中2腳為超聲波 換能器的正極, 3腳是換能器的負極而且與換能器的外殼相連。檢查,2 3 腳間的絕緣 電阻值就可以判斷基本情況,一般要求絕緣 電阻...
振子只是一種俗稱。振子一定是超聲波換能器,超聲波換能器不一定是大家說的振子。超聲波換能器的中心頻率會在一定范圍內漂移,比如高低溫。但是換能器都有一定的帶寬,實際發(fā)射頻率是根據你的脈沖的頻率的。
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超聲振動系統(tǒng)中,匹配電路的設計是根據換能器自身參數(shù)來確定的,通常并未考慮換能器與振動系統(tǒng)中其他設備連接時所引起的問題。實際上,壓電換能器與整個超聲振動系統(tǒng)連接后將引起動態(tài)電阻R1的變化,最初確定的匹配電路的匹配效果不佳。因此,利用動態(tài)電阻R1與T型網絡電參數(shù)間的影響關系及匹配電路的2個匹配條件,重新優(yōu)化調整T型匹配電路中的3個電參量,并用Multisim軟件對優(yōu)化后的電路進行仿真。結果表明,靜態(tài)匹配條件下,優(yōu)化后的T型匹配電路起到了更好的調諧作用,超聲振動系統(tǒng)的輸出功率和振動效率較優(yōu)化前的匹配狀態(tài)有較大提升,實現(xiàn)了最佳匹配效果。
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針對壓電換能器傳統(tǒng)裝配中存在的扭矩不穩(wěn)定和大批量裝配時不能保證統(tǒng)一性與準確性的問題,分析了液壓扭矩扳手結構特點及其關鍵設計,提出了壓電換能器裝配液壓扭矩扳手的具體方案。研究結果表明,該方案實現(xiàn)了大批量壓電換能器裝配扭矩恒定的要求,也為大批量恒扭矩裝配壓電換能器奠定了基礎。
內容介紹
《壓電換能器和換能器陣》(修訂版)內容由淺入深,著重闡明壓電換能器和換能器陣的基礎理論,對換能器和換能器陣中所涉及的重要問題作了重點討論,并概述了發(fā)展動態(tài)。全書共十五章,第一章為引言;第二、三、四章為壓電換能器的基礎知識;第五、六、七、八章介紹了幾種常見的典型壓電換能器;第九章介紹壓電換能器的暫態(tài)效應;第十章介紹同種新型換能器;第十一章討論了壓電彈性體的數(shù)值分析方法;第十二章介紹了換能器主要參數(shù)的測量方法;第十三章為換能器陣的理論基礎;第十四、十五章介紹了均勻和非均勻換能器陣;第十六章簡要介紹了幾種新型換能器陣。
壓電換能器是一般不分正負極的。因為壓電換能器都是交流驅動。但像清洗,焊接換能器,為了方便,一般把跟前后蓋板連接的電極認為是負極。檢測用的換能器,如果是金屬外殼的,一般會把金屬外殼跟壓電換能器其中一級接在一起,當屏蔽用,這個當負極。
超聲技術是一種廣泛使用的無損檢測技術,它以聲學理論為基礎,不斷應用于電子、通信、醫(yī)學、生物及物理領域。在現(xiàn)代檢測技術中,利用超聲技術研制的換能器以其靈敏度高、精度高等優(yōu)點正在越來越受到人們的關注。
檢測過程中常用的換能器有: 壓電式換能器、磁致伸縮換能器、電磁聲換能器和激光換能器。最常用的是壓電換能器,它的核心部件就是壓電晶片。壓電晶片可以在壓力的作用下發(fā)生形變,從而導致晶片本身發(fā)生極化,在晶片表面出現(xiàn)正負束縛電荷,此效應為壓電效應。并且,壓電效應具有可逆性,即對晶片施加電壓后會發(fā)生形變。在檢測過程中,利用超聲探頭的逆壓電效應可以產生超聲波,利用壓電效應達到接收超聲波的目的。
壓電陶瓷超聲換能器很早就進入了人們的研究視野,它制作方便,可操控強,靈敏度高,機電耦合性好?;趬弘娞沾砷_發(fā)的換能器包括功率超聲換能器和檢測超聲換能器 。