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壓電技術的基本原理及特性

王雪 ? 來源:jf_10528007 ? 作者:jf_10528007 ? 2023-02-16 14:00 ? 次閱讀
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壓電效應

壓電材料在受到應力或應變時,將產(chǎn)生電荷/電壓,這就是正壓電效應;反之,壓電材料受到電場作用時,將產(chǎn)生應力/應變,稱為逆壓電效應。壓電陶瓷利用的就是壓電材料的逆壓電效應。

在壓電材料受到外來壓力之前,材料內(nèi)部分子的正負電荷相當,整個材料的外在表現(xiàn)就是材料本身是中性分子;當壓電材料受到壓力之后,其內(nèi)部結構被擠壓,使分子內(nèi)的正負電荷分離,整個材料的外在表現(xiàn)就是一個小的偶極子;最終,材料內(nèi)部相鄰的正負電荷相互抵消,材料表面的電荷兩極分化并形成電場,從而完成了壓電材料將機械能轉化為電能的過程。

壓電效應的原理圖如下:

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壓電陶瓷的特點

1、分辨率高

壓電陶瓷可將電能與機械能進行直接轉換,能實現(xiàn)亞納米范圍內(nèi)的運動,理論上其分辨率是無限的。然而,實際工作中,受某些電氣和機械因素的影響,實際可實現(xiàn)的分辨率是有限的。

2、響應速度快

壓電陶瓷的響應時間可達幾微秒,可實現(xiàn)超過10000g的加速度變化率。

3、無摩擦

壓電陶瓷的位移是基于晶體固態(tài)動力學,無須與其他零部件接觸。

4、無磁場

壓電效應僅與電場有關,壓電陶瓷不產(chǎn)生磁場也不受磁場影響。

5、能耗小

即使長時間背負重載,不工作時是不會產(chǎn)生熱量的。

6、非線性

壓電陶瓷隨電壓變化有一個滯后的過程,因此位移與驅動電壓是非線性的。

壓電陶瓷的應用

三英精控的納米位移臺、高速偏擺鏡以及一些特殊場合應用的產(chǎn)品均需要利用壓電陶瓷來驅動。三英精控還可以根據(jù)不同需求來進行定制,滿足不同應用場合。更多產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢。

審核編輯黃宇

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