noliacstandard壓電陶瓷片
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4.6
Noliac Products Index General 2 Actuators, linear 2 CMAP 4 CMAR 5 SCMAP 6 SCMAR 7 Actuators, bending 9 CMBP 10 CMBR 11 Custom products 12 Piezo technology course 14 Materials 16 Noliac standard products General Noliac has developed a range of ground-breaking products based upon more than ten years of research & development and innovation in multilayer piezoelectric ceramics. Noliac ’ s pion
壓電陶瓷片特性及常用型號
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壓電陶瓷片用作把電信號轉變為聲音;駐極體話筒用作接收聲音轉變成電信號。 制作聲控開關應該使用駐極體話筒,型號不受限制。 另外,家用ok那種話筒一般是動圈式,體積較大、阻抗小于駐極體話筒。 cz25437-0038-0001]一種以ni-cu膜為基底的壓電陶瓷頻率元器件芯片 [摘要]本實用新型公開了一種以ni-cu膜為基底的壓電陶瓷頻率元器件芯片,包括陶瓷基 片,ni-cu膜、ag膜,其主要特征在于陶瓷基片鍍ni-cu膜基底后再鍍ag膜而成。本實用 新型的優點是鍍膜質量高,附著力強,能適應無鉛焊接工藝要求,產品能滿足含鉛元器件限 制國家安全環保要求。 [cz25437-0015-0002]以壓電材料片為壓力傳感元件的陶瓷電熱塞點火裝置 [摘要]以壓電材料片為壓力傳感元件的陶瓷電熱塞點火裝置,屬于內燃機點火塞技術領域。 所要解決的技術問題是提供一種從
壓電陶瓷片
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壓電陶瓷片是一種電子發音元件,以鋯鈦酸鉛壓電陶瓷材料制成。基于壓電效應原理,當在兩片 電極上面接通交流音頻信號時,壓電片會根據信號的大小頻率發生震動而產生相應的聲音來。壓電 陶瓷片由于結構簡單造價低廉,被廣泛的應用于電子電器方面如:玩具,發音電子表,電子儀器, 電子鐘表,定時器等方面。 目錄 壓電陶瓷片的原理及特性 壓電陶瓷片的驅動 壓電陶瓷片的測試方法 壓電陶瓷片的應用 壓電陶瓷片的原理及特性 壓電效應具有可逆性:若在壓電陶瓷片上施以音頻電壓,就能產生機械振動,發出 聲響;反之,壓電陶瓷片受到機械振動(或壓力)時,片上就產生一定數量的電荷q,從 電極上可輸出電壓信號。 目前比較常見的鍺鈦酸鉛壓電陶瓷片(pzt),是用鋯、鈦、鉛的氧化物配制后燒結 而成的。鑒于人耳對頻率約為3khz的音響最敏感,所以通常將壓電陶瓷片的諧振頻 率f0設計在3khz左
壓電陶瓷片的原理及特性
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壓電陶瓷片的原理及特性 壓電效應具有可逆性:若在壓電陶瓷片上施以音頻電壓,就能產生機械振動,發 出聲響;反之,壓電陶瓷片受到機械振動(或壓力)時,片上就產生一定數量的電 荷q,從電極上可輸出電壓信號。 目前比較常見的鍺鈦酸鉛壓電陶瓷片(pzt),是用鋯、鈦、鉛的氧化物配制 后燒結而成的。鑒于人耳對頻率約為3khz的音響最敏感,所以通常將壓電陶瓷 片的諧振頻率f0設計在3khz左右。考慮到在低頻下工作,僅用一片壓電陶瓷 片難以滿足頻率要求,—般采用雙膜片結構,其外形與符號如圖1所示。它是把 直徑為d的壓電陶瓷片與直徑為d的金屬振動片復合而成的。d一般為 15~40mm,復合振動片的總厚度為h。 當壓電材料—定時,諧振頻率與h成正比,與(d/2)2成反比。諧振頻率fo 與復合振動片的直徑d呈指數關系,如圖2(a)所示。顯然d愈大
壓電陶瓷片的原理及特性 (2)
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壓電陶瓷片的原理及特性 壓電效應具有可逆性:若在壓電陶瓷片上施以音頻電壓,就能產生機械振動,發 出聲響;反之,壓電陶瓷片受到機械振動(或壓力)時,片上就產生一定數量的電 荷q,從電極上可輸出電壓信號。 目前比較常見的鍺鈦酸鉛壓電陶瓷片(pzt),是用鋯、鈦、鉛的氧化物配制 后燒結而成的。鑒于人耳對頻率約為3khz的音響最敏感,所以通常將壓電陶瓷 片的諧振頻率f0設計在3khz左右。考慮到在低頻下工作,僅用一片壓電陶瓷 片難以滿足頻率要求,—般采用雙膜片結構,其外形與符號如圖1所示。它是把 直徑為d的壓電陶瓷片與直徑為d的金屬振動片復合而成的。d一般為 15~40mm,復合振動片的總厚度為h。 當壓電材料—定時,諧振頻率與h成正比,與(d/2)2成反比。諧振頻率fo 與復合振動片的直徑d呈指數關系,如圖2(a)所示。顯然d愈大
(完整word版)壓電陶瓷片的原理及特性
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壓電陶瓷片的原理及特性 壓電效應具有可逆性:若在壓電陶瓷片上施以音頻電壓,就能產生機械振動,發 出聲響;反之,壓電陶瓷片受到機械振動(或壓力)時,片上就產生一定數量的電 荷q,從電極上可輸出電壓信號。 目前比較常見的鍺鈦酸鉛壓電陶瓷片(pzt),是用鋯、鈦、鉛的氧化物配制 后燒結而成的。鑒于人耳對頻率約為3khz的音響最敏感,所以通常將壓電陶瓷 片的諧振頻率f0設計在3khz左右。考慮到在低頻下工作,僅用一片壓電陶瓷 片難以滿足頻率要求,—般采用雙膜片結構,其外形與符號如圖1所示。它是把 直徑為d的壓電陶瓷片與直徑為d的金屬振動片復合而成的。d一般為 15~40mm,復合振動片的總厚度為h。 當壓電材料—定時,諧振頻率與h成正比,與(d/2)2成反比。諧振頻率fo 與復合振動片的直徑d呈指數關系,如圖2(a)所示。顯然d愈大
壓電陶瓷片受力分析及選針器設計
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探討壓電陶瓷片的逆壓電效應,對壓電陶瓷片的受力和ansys有限元進行著重分析,詳細介紹多級式壓電陶瓷選針器的的原理以及編織過程。文中所研究的電腦提花圓緯機的選針機構利用壓電陶瓷的逆壓電效應,將電能轉換成機械能,經主控制系統輸出脈沖信號,再經選針器驅動電路驅動壓電陶瓷片產生撓度變形并產生彎矩,從而實現提花選針。
壓電陶瓷片與多種電路機電耦合的阻尼特性
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4.6
為研究壓電陶瓷片與不同外界電路并聯耦合時的阻尼特性,建立了2種不同情況下并聯壓電陶瓷的阻尼特性模型。將并聯壓電陶瓷應用于懸臂梁振動系統,建立了4種不同條件下的傳遞函數模型,采用數值仿真方法研究了不同外界電路條件下,并聯壓電陶瓷對系統振動的影響,從一定角度驗證了理論模型的正確性。仿真結果表明,壓電陶瓷片與電阻負電容串連電路耦合時,具有較大的帶寬,并能產生最大的阻尼。這種耦合方式可成為用于結構振動抑制的被動控制方法。
基于壓電陶瓷片的Lamb波單模態激勵及缺陷檢測的實驗研究
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4.8
為了激勵lamb波單一模態的s0和a0,采用2個相同的直徑14mm、厚0.8mm的壓電陶瓷片對稱粘貼在2mm厚的有機玻璃板上作激勵傳感器,在另一位置布置同一尺寸的壓電陶瓷片作接收傳感器.采用一發一收法,在低于100khz的頻段內,激勵傳感器在板中分別單片、2片對稱和反對稱并聯激勵lamb波,分析接收信號中模態成分的變化.并在此基礎上,采用3種不同的激勵lamb波的方式對板中模擬缺陷進行了檢測.實驗結果表明,在一定頻段內,對稱并聯激勵壓電陶瓷片可以有效抑制a0模態,得到較為單一的s0模態,而反對稱并聯激勵壓電陶瓷片能有效抑制s0模態,得到較為單一的a0模態;激勵的lamb波信號中模態越單一,缺陷回波越易識別.
壓電陶瓷片在工控過程中的精確定位應用
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4.8
壓電陶瓷因撞擊而產生的瞬間電勢可以在工業控制中用作特殊的位置傳感器,它可以實現極高精度的位置控制要求。文章介紹了一種基于壓電陶瓷片的檢測電路,用于廉價的工業設備位置控制,其可靠性高、位置檢測精確并且使用維護方便。經過實踐,該系統具有廣泛的應用前景和潛力。
沿面放電陶瓷片的工作原理
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4.7
沿面放電陶瓷片的工作原理、應用、問題與對策 倪國年眭英 沿面放電陶瓷片是小型臭氧發生器的核心部件。當前陶瓷片的應用范圍有逐步擴大的趨勢:由小型向中型, 由空氣向水處理拓展。在陶瓷片的使用中,也遇到了一些問題。為了用好沿面放電陶瓷片,制造出性能優 良的臭氧發生器,本文在介紹沿面放電陶瓷片工作的基本原理之后,將我們多年來生產、考核、檢測的體 會,以及跟用戶合作中遇到的一些問題列舉于后,并有針對地提供一些業已采取的有效解決辦法,供與會 同行參考。 沿面放電陶瓷片是利用陶瓷絕緣介質表面上的沿面放電,產生低溫等離子體來實現臭氧發生功能的器件。 沿面放電陶瓷片的結構特點是:電極分別布置在陶瓷基片的兩邊,如圖所示: 正面為放電電極(一般為線狀),背面為感應電極(通常為板狀),并接地。將不十分高的電壓作用在兩 極上時,由于陶瓷基片的良好絕緣,很難出現放電通道。只有兩極間的電壓大于某臨界值,并以
基于雙壓電陶瓷片的反射模式近場掃描光學顯微鏡
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介紹了一種反射模式近場掃描光學顯微鏡。該系統以雙壓電陶瓷片作為控制光纖探針與待測樣品之間距離的核心元件,以粘有光纖探針的雙壓電陶瓷片的第一個諧振頻率來驅動光纖探針平行于樣品表面振動,采用均方根檢測電路測量振動信號的幅度,進而控制光纖探針與樣品之間的距離在樣品表面的近場范圍之內。利用該系統獲得了標定光柵和刻錄光盤薄膜等樣品表面的剪切力形貌圖像和反射模式近場光學圖像。
陶瓷片防磨技術
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4.5
燃燒器及磨煤機貼陶瓷技術要求 一、陶瓷塊的技術要求: 1耐磨陶瓷產品性能應符合q/okvl001-2003耐磨陶瓷加工標準。 2耐磨陶瓷塊應為氮化硅、氧化鋁、碳化硅等耐磨材質,表面硬度不低于hra85。 3耐磨陶瓷的固定型式為子母扣型(4038型),厚度為14mm。 4陶瓷塊有國家級簽定測試報告。能適應0℃—750℃的溫度變化范圍;斷裂韌性≥ 4.8mpa·m1/2;抗彎強度≥290mpa;冷壓強度≥850mpa。體積密度≥3.6g/cm3。 5使用耐高溫型無機粘合劑,能承受350℃以上高溫,并符合q/f105-1990無機粘合 劑技術要求。 二、陶瓷塊安裝技術要求: 1.陶瓷片之間采用燕尾槽鑲嵌法成整塊,再結合焊釘和粘合劑粘貼的方式貼在設備上。 2.陶瓷安裝應緊貼內壁,光滑、平整、牢固、無突出部分,相鄰陶瓷塊之間高低位差 應小于0.8mm。 3.
雙饋陶瓷片
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4.3
approvalsheet 客戶機型: customerp/n: 品名: partname:da1581s35t7 供應商: supplier:張家港保稅區燦勤科技有限公司 日期: date:2012-09-22 approvalofvendor drawnbycheckedbyapprovedby approvedbycustomer:(signingorstampinghere) mobilegpsantennaspecification drawnby:checkedby: documentno.: designedby:approvedby: partno.:da1587
微型壓電陶瓷振動發電技術研究綜述
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干涉法測量壓電陶瓷特性
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4.4
實驗十一干涉法測量壓電陶瓷特性 一、實驗目的 1.通過實驗掌握激光測長儀的基本工作原理。 2.掌握搭設激光光路基本方法與技巧。 3.學會用干涉方法測量微小位移。 二、實驗原理 測量位移是邁克爾遜干涉儀的典型應用,測量原理如圖11—1所示: 圖11-1 由ne—ne激光器發出的光經分光鏡g后,光束被分成兩路,反射光射向參考鏡m1(固定),透射光射向測 鏡m2 (可移動),兩路光分別經m1、m2反射后,在分光鏡處會合,在接受屏p處產生干涉條紋,通過給壓電陶瓷 電壓使m2 的移動,干涉條紋發生變化,由于干涉條紋明暗變化一次,相當于測量鏡m2移動了入/2,若條紋變化n次, 位移l由下 式確定: l=n?入/2(11 1) 所以通過測出條紋的變化數就可計算出位移量,這就是激光測長儀的基本原理。 三、實驗儀器
基于ANSYS的壓電陶瓷晶片PZT仿真分析
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4.5
電力支柱瓷絕緣子超聲波檢測對預防和檢測絕緣子裂紋和斷裂起到重要作用,換能器是超聲波檢測的基礎元件,而換能器的核心部件是壓電陶瓷晶片,其性能直接影響到檢測結果。該文研究針對有限元法和傳統解析法在壓電陶瓷晶片特性分析中的不足,采用ansys有限元分析軟件對壓電陶瓷鋯鈦酸鋁(pzt)晶片進行特性分析,基于ansys的電-結構耦合場模型,對超聲波換能器的矩形壓電晶片進行靜態、模態、諧響應和瞬態分析。通過模態分析和諧響應分析可得到晶片的一階縱向振動和二階彎曲振動的固有頻率、振型及頻率位移響應及影響因素等信息,研究結果對提高超聲輻射功率及超聲換能器的性能有一定的理論指導和工程應用價值。
矩形壓電陶瓷振子的耦合振動
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4.7
利用等效彈性法分析了矩形壓電陶瓷振子的二維耦合振動,通過引入等效彈性常數和二維耦合系數得出矩形壓電陶瓷振子的共振頻率方程和耦合系數方程,探討了耦合系數、共振頻率與壓電振子寬長比的依賴關系。利用數值法對壓電振子的振動特性進行了模擬及仿真,并與解析結果進行了比較,二者吻合較好。最后用實驗進行驗證,實驗結果與仿真結果有很好的一致性。
磁伸縮潔牙機與壓電陶瓷潔牙機的比較
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4.7
目的通過對磁伸縮潔牙機(邦沃牙周根管治療儀)與壓電陶瓷潔牙機(啄木鳥)的比較,為潔牙機的臨床應用提供參考。方法1將因牙周炎拔除的離體牙64顆,分為實驗組和對照組各32顆。實驗組用磁伸縮潔牙機,對照組用壓電陶瓷潔牙機,分別進行潔治,并用秒表計時器計算清潔干凈所用時間;2隨機抽取實驗組和對照組潔治完成的立離體牙各一顆進行電子顯微鏡掃描;3隨機抽取在該科就診的牙周病患者,分為實驗組和對照組,每組32名,治療組用磁伸縮潔牙機潔治,對照組用壓電陶瓷潔牙機潔治,并用秒表計時器計算所用時間,同時問卷調查,了解病人術中及術后一周的牙本質敏感狀況。結果1離體牙,實驗組32顆用時88min11s;對照組32顆用時112min48s;2實驗組離體牙表面光潔度優于對照組;3臨床潔治實驗組平均用時57min.對照組平均用時87min。術中及術后一周自覺酸痛癥狀者實驗組少于對照組。結論磁伸縮潔牙機潔治效率、舒適度和牙面的光潔度均優于壓電陶瓷潔牙機。
壓電陶瓷振動振幅的測量
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4.3
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職位:消防機電工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林