单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级压电式传感器基本原理分析一压电效应可分两类 1 正压电效应:当晶体受到某固定方向外力的作用时内部就产生电极化现象同时在某两个表面上产生符号相反的电荷当外力撤去后晶体又恢复到不带电的状态当外力作用方向改变时电荷的极性也随之改变晶体受力所产生的电荷量与外力的大小成正比压电式传感器大多是利用正压电效应制成的 2 逆压
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第6章 压电式传感器 压电式传感器的工作原理是基于某些介质材料的压电效应是典型的双向有源传感器 压电式传感器具有体积小重量轻工作频带宽等特点因此在各种动态力机械冲击与振动的测量以及声学医学力学宇航等方面都得到了非常广泛的应用第6章 压电式传感器6.1 压电效应及压电材料6.2 压电元件的常用结构形式
超 声 波 测 试 实 验三实验原理 压电效应——某些固体物质在压力(或拉力)的作用下产生形变从而使物质本身极化在物体相对的表面出现正负束缚电荷这一效应称为压电效应其物理机理如图1-1所示通常具有压电效应的物质同时也具有逆压电效应即当对施加电压后会发生变形超声波探头利用逆压电效应产生超声波而利用压电效应接收超声波图1-1 石英晶体的压电效应脉冲超声波的产生及其特点 用于产生和接收超声波
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 第六章 压电式传感器压电效应及压电材料压电效应某些电介质当沿着一定方向对其施力而使它变形时内部就产生极化现象同时在它的两个表面上便产生符号相反的电荷当外力去掉后又重新恢复到不带电状态压电材料受力变形在表面产生电荷——正压电效应 压电材料通电压材料变形——逆压电效应 压电材料压电晶体压电陶瓷压电材料的主要特性参数压电常数是衡
中北大学传感器原理与应用答案(二)一填空(在下列括号中填入实适当的词汇使其原理成立 5分)1.压电陶瓷是人工制造的多晶体是由无数细微的电畴组成电畴具有自己杂乱方向经过电场极化过的压电陶瓷才具有压电效应2.压电式传感器具有体积小结构简单等优点但不能测量低频 的被测量特别是不能测量静态(准静态)的被测量3.传感器的基本特性通常用其静态特性和动态特性来描述当传感器变换的被测量处于动态时测得的输出
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第七章 铁电物理 本章提要 铁电体物理学研究的核心问题是自发极化本章主要介绍有关铁电体物理学的一些基本概念自发极化产生的机制铁电相变与晶体的结构变化极化状态在各种外界条件下的变化即介电响应压电热释电电致伸缩光学效应等最后适当介绍铁电物理效应的实验研究17.5 铁电体物理效应 一. 压电效应
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级3.5 压电式传感器概述 压电式传感器是一种典型的发电型传感器以电介质的压电效应为基础外力作用下在电介质表面产生电荷从而实现非电量测量 压电式传感器可以对各种动态力机械冲击和振动进行测量在声学医学力学导航方面都得到广泛的应用压电式传感器 压电式传感器是以具有压电效应的元件作为转换元件的有源传 感器它既可以把机械能
Page ? 单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级传感器与检测技术教程第五章 压电式传感器压电器件受力表面形变电荷1目 录压电材料23测量电路双击添加标题文字压电效应14压电传感器及其特点§1 压电效应 Piezoelectric Effect 雅克·居里(Jacques Curie)(1856年10月29日-1941年)法国物理学家蒙彼利埃大学教授皮埃尔·居里
电子材料导论压电效应答:(1)当在某一特定方向对晶体施加应力时在与应力垂直方向两端表面能出现数量相等符号相反的束缚电荷—正压电效应(2)当一块具有压电效应的晶体置于外电场中由于晶体的电极化造成的正负电荷中心位移导致晶体变形形变量与电场强度成正比—逆压电效应电畴答:具有自发极化的晶体中存在一些自发极化取向一致的微小区域霍尔效应答:在一块半导体某一方向上加有电场并在垂直方向上加有磁场在两种外力作
R-40系列通用型超声波发射接收传感器电路图TR-40系列超声波传感器是利用压电效应工作的传感器通常我们又称之为换能器此类传感器最适用于防盗报警和遥控使用 TR-40-XX系列超声波传感器外形尺寸及电路符号 分立元件构成的超声波发射电路TR-40-16便可发射出一串40kHz的超声波信号此电路工作电压9V工作电流25mA控制距离可达8m 555构成的超声波发射电路从555的3脚输出的40kH
第一节单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第五章 压电式传感器第五章 压电式传感器压电传感器是典型的有源传感器又称自发电式传感器及电势式传感器压电传感器的工作原理是基于某些晶体受力后在其表面产生电荷的压电效应特点:体积小重量轻结构简单灵敏度高工作可靠适合动态力学测量不能测量静态量目前多用于加速度和动态力学或压力的测量压电传感器是一个机电转换元件应用:拾音器压电引信燃气点火具玻璃破
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级6.1压电效应及压电材料6.2压电传感器测量电路6.3压电式传感器的应用 压电式传感器返回主目录第6章 压电式传感器 压电式传感器的工作原理是基于某些介质材料的压电效应 是典型的有源传感器当材料受力作用而变形时 其表面会有电荷产生从而实现非电量测量压电式传感器具有体积小 重量轻 工作频带宽等特点 因此在各种
探头一压电效应与压电材料某些单晶体和多晶体陶瓷材料在应力(压缩力和拉伸力)作用下产生异种电荷向正反两面集中而在晶体内产生电场这种效应称为正压电效应相反当这些单晶体和多晶体陶瓷材料处于交变电场中时产生压缩或拉伸的应力和应变这种效应称为负压电效应如图所示负压电效应产生超声波正压电效应接收超声波并转换成电信号常用的压电单晶有石英又称二氧化硅(SiO2)硫酸锂(LiS04H20)碘酸锂LiIO3)铌
第五章 压电式传感器压电式传感器是以某些物质的压电效应制作的一种传感器当材料表面受力作用变形时其表面会有电荷产生从顺实现非电量测量第一节 压电效应和压电材料表 一压电效应当某些物质沿其某一方向施加压力或拉力时会产生变形此时这种材料的两个表面将产生符号相反的电荷当去掉外力后它又重新回到不带电状态这种现象被称为压电效应有时人们又把这种机械能转变为电能的现象称为顺压电效应反之在某些物质的
____________________________________________单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级1武汉理工大学机电工程学院第5章 压电式传感器传感器原理及应用传感器原理及应用Principle and Application of Sensors第5章 压电式传感器 Piezoelectric Sensors概述 压电
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 第六章 压电传感器第一节 压电传感器工作原理 一压电效应 二石英晶体的压电效应 三压电陶瓷压电效应 四压电材料及其特性第二节 压电传感器测量电路 一压电元件及其等效电路 二电压输出型测量电路 三电荷输出型测量电路第三节 压电传感器的应用 一压电式力传感器 二压电式压力传感器
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级传感器原理及应用第7章 压电式传感器传感器原理及应用第7章 压电式传感器主要内容 7.1 压电效应 7.2 压电材料 7.3 等效电路与测量电路 7.4 压电式传感器的应用 传感器原理及应用第7章 压电式传感器概述 压电式传感器以电介质的压电效应为基础 外力作用下在电介质表面产生电荷从而实
第6章 压电式传感器 6.1 压电效应和压电材料 6.2 压电式传感器测量电路6.3 压电式传感器的应用 掌握正压电效应逆压电效应 了解常用的压电材料 了解压电效应的产生机理 掌握压电式传感器的测量电路——电压放大器和电荷放大器 了解压电式传感器的应用学习提示 压电式传感器的工作原理是基于某些介质材料的压电效应 是典型的有源传感器当材料受力作用而变形时 其表面会有电荷产生从而实现非
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第六章 压电材料与应用第六章 压电陶瓷材料及应用一概述 在1880年居里兄弟首先在单晶上发现压电效应 在1940年前人们知道有两类铁电体:罗息盐和磷酸二氢钾盐具有压电性 在1940年后发现了BaTiO3是一种铁电体具有强的压电效应是压电材料发展的一个飞跃 在1950年后发现了压电PZT
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级超声波无损检测知识讲座4——超声波的获得和超声场超生波的衰减超声波的获得一超声波的获得 压电效应:某些晶片受到拉力或压力时在晶片的界面上会产生电荷此现象称为压电效应可用作接受超声波信号逆压电效应:在电场的作用下晶片发生弹性变形的现象称为逆压电效应用作发射(产生)超声波晶片变形晶片电流检测电流检测超声场 超声场的形貌随波源和传播