壓電陶瓷的工作原理及其應用
今天Aigtek安泰電子就帶你具體了解一下什麽是壓電?
“piezo”压电这个词是希腊语中“压力”一词所衍生而来,1880年诺贝尔奖得主物理学家皮埃尔?居里和雅克?保罗?居里发现针对石英、电气石等多种晶体施加压力会出现电荷,并将此现象称为"piezoelectric effect"(压电效应)。在随后的研究中还发现电场能够让压电材料变形,此效应被称之为"inverse piezoelectric effect"(逆压电效应)。后来越来越多科学家发现施加电场的时候钛酸钡会在有效范围内利用压电特性,产业突破>>便伴随着壓電陶瓷而来。压电效应被广泛应用在扬声器、打火器和信号转化器等各种日常生活用品中。
正、逆壓電效應:
針對壓電材料表面施加壓力會出現電荷,這種直接的壓電效應,被稱爲發電機或者傳感器效應,主要是將機械能轉化成電能。反之,施加一定的電壓,逆壓電效應會改變材料的長度。這種促動器的效應會把電能轉化成機械能。單晶材料和多晶鐵電陶瓷都會産生壓電效應,在單晶中,晶格晶胞的不對稱結構,即低于居裏溫度TC時形成的極軸,是産生這種效應的充分必要條件。
極化壓電陶瓷的膨脹:
施加電場,陶瓷就會膨脹,而極化場就會減弱,這種效應主要是內在效應和外在效應組成,內在效應主要是晶格中離子的壓電唯一,而外在效應則是晶胞的可逆鐵電重定向,它會隨著驅動場強度的增大而增大,這也是爲什麽鐵電壓電陶瓷大部分非線性遲滯和漂移特性的原因。
鐵電壓電陶瓷在不同控制振幅下的位移
機電性能:
極化壓電材料可由若幹種系數和關系進行定性。
電氣和彈性特性之間的基本關系可以用如下簡化公式表示:
D電通密度,T機械應力,E電場,S機械應變,S機械應變,d壓電應變常數,εT介電常數(T=常數),sE柔度或彈性系數(E=常數)
這些關系僅適用于較小的電氣和機械振幅,即所謂的小信號值。在此範圍內,機械、彈性變形S或應力T和電場E或電通量密度D之間是線性關系,系數值是常數。可在材料數據表中找到這些小信號系數。
動態行爲:
激發振蕩的壓電體的機電特性可用電氣等效電路圖表示。C0是指介質的電容。包含C1、L1和R1的串聯電路描述了彈性變形、有效質量(慣性)和內部摩擦産生的機械損失等機械性能的變化。然而,此振蕩電路的描述僅適用于機械固有諧振附近的頻率。大多數壓電材料參數是通過對共振時的特殊試驗體進行阻抗測量來確定。串聯和並聯共振都被用來確定壓電參數,分別對應最小阻抗fm和最大阻抗fn的充分逼近值。
圖:壓電晶體諧振器的等效電路圖 圖:典型阻抗曲線
壓電陶瓷元件的振蕩狀態:
振蕩狀態或模式與變形是由個體的幾何形狀、機械-彈性特征以及電場和極化的方向決定的。
壓電陶瓷是一種能將機械能和電能相互轉換的功能陶瓷,在諧振器、傳感器、超聲換能器、驅動器、濾波器、電子點火器等方面有著廣泛的應用。锆钛酸鉛(Pb(Zr1-xTiO3),PZT)陶瓷具有優良的壓電、介電性能。由于其穩定性好,精度高,能量轉換效率高,響應速度快,機械品質因子、壓電系數、機電耦合常數明顯優于無鉛壓電陶瓷,被廣泛應用于壓電傳感及驅動領域,如超聲換能器等,對結構健康檢測、能量采集等領域具有重大意義。
PZT壓電陶瓷的應用:
近年來,PZT壓電陶瓷在包括但不限于以下幾個方面得到了應用:
。1)高位移新型壓電制動器
。2)壓電變壓器
。3)用于主動減震和降噪的壓電器件
。4)醫用微型壓電陶瓷傳感器
伴隨著壓電陶瓷技術的不斷發展,各種適用于壓電陶瓷驅動的功率放大器也應運而生。安泰功率放大器ATA-4315在壓電陶瓷驅動和驅動電路設計中也應用廣泛,能夠驅動各種功率負載,滿足不同壓電陶瓷驅動的指標需求。
ATA-4315高壓功率放大器參數指標:
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