最新压电式传感器ppt课件PPT课件.ppt
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1、5.3.1 压电式传感器的工作原理正压电效应 物质被加力 变形表面产生电荷逆压电效应 施加电场 电介质产生变形应力 常见的压电材料有石英、钛酸钡、锆钛酸铅等。压电式传感器利用正压电效应制成了电势型传感器 压电效应可逆 “双向传感器”。石英晶体(SiO2)的压电效应 (a)正负电荷是互相平衡的,外部没有带电现象;(b)在X轴方向压缩,A面呈现负电荷、B面呈现正电荷;(c)沿Y轴方向压缩,在A面和B面分别呈现正、负电荷 。图5.3.4 石英晶体的压电效应 石英晶体 一种天然晶体,压电系数d112.311012C/N;莫氏硬度为7、熔点为1750、膨胀系数仅为钢的1/30。优点: 转换精度高、线性范
2、围宽、重复性好、固有频率高、动态特性好、工作温度高达550(压电系数不随温度变化而改变)、工作湿度高达100%、稳定性好。2. 压电陶瓷的压电效应 人工制造的多晶体,压电机理与压电晶体不同。 图5.3.5 压电陶瓷的极化 压电陶瓷具有类似铁磁材料磁畴结构的“电畴”结构,是其自发极化而形成的微小极化区域。当外加电场撤销以后,它有一定的极化方向,而存在一定的电场。陶瓷片极化 图5.3.6 压电陶瓷片内束缚电荷与电极上吸附的自由电荷示意图 吸附空气中的自由电荷与陶瓷片内的束缚电荷符号相反而数值相等,它起着屏蔽和抵消陶瓷片内极化强度对外的作用,因此陶瓷片对外不表现极性。 压电陶瓷的正压电效应 压电陶瓷
3、片上加上一个与极化方向平行的外力,陶瓷片将产生压缩变形,片内正负束缚电荷之间距离变小,电轴发生偏转,极化强度也变小。原来吸附在极板上的自由电荷,一部分被释放而出现放电现象。 当压力撤消后,陶瓷片恢复原状,片内的正、负电荷之间的距离变大,极化强度也变大,因此电极上又吸附部分自由电荷而出现充电现象。 放电电荷的多少与外力的大小成比例关系 )3 . 3 . 5(33FdQQ电荷量;d33压电陶瓷的压电系数;F作用力 对于压电陶瓷,通常取它的极化方向为z轴,垂直于z轴的平面上,任意选择一正交轴为x和y轴,因此它的x轴和y轴是可以互易的。当压电陶瓷在沿极化方向受力时,则在垂直于z轴的上、下两表面上将会出
4、现电荷,如图5-12(a)所示,其电荷量q与作用力z成正比,即(5-12) d33 压电陶瓷的纵向压电系数; 作用力。 zFdq33 压电陶瓷在受到沿y方向的作用力y或沿x方向的作用力x时,在垂直于z轴的上、下平面上分别出现正、负电荷,其电荷量q与作用力y、x也成正比,即xzxyzyAAFdAAFdq3132式中以上设 Fx=F y, Ax=A y A z极化面面积,; Ax、A y受力面面积,以上 Ax=A y; d32、d31压电陶瓷的横向压电系数, d32=d31。 当作用力z、y或x反向时,电荷的极性也反向。压电陶瓷在受到如图5-12(c)所示的作用力x、y、z共同作用时,在垂直于z轴
5、的上、下平面上分别出现正、负电荷。图5-12 压电陶瓷的变形方式( d31 =d32=-0.41 d33 ) 无论在什么方向施加作用力产生压缩形变时,压电陶瓷的正、逆压变效应只出现在其极化方向。 压电陶瓷的压电系数比石英晶体的大得多,所以采用压电陶瓷制作的压电式传感器的灵敏度较高。常见压电陶瓷 :(1)钛酸钡(BaTiO3)压电陶瓷 具有较高的压电系数和介电常数,机械强度不如石英。(2)锆钛酸铅Pb(ZrTi)O3系压电陶瓷(PZT)压电系数较高,各项机电参数随温度、时间等外界条件的变化小,在锆钛酸铅的基方中添加一两种微量元素,可以 获得不同性能的PZT材料。(3)铌镁酸铅Pb(MgNb)O3
6、-PbTiO3-PbZrO3压电陶瓷(PMN)具有较高的压电系数,在压力大至700kg/cm2仍能继续工作,可作为高温下的力传感器。5.3 压电式传感器5.3.1 压电式传感器的工作原理5.3.2 等效电路及信号变换电路等效电路及信号变换电路5.3.3 压电式加速度传感器5.3.4 压电式测力传感器5.3.2 等效电路及信号变换电路1. 压电元件的等效电路2. 压电式传感器的信号调节电路)4 . 3 . 5(0hshsCra)5 . 3 . 5(aCQU S极板面积;h压电片厚度;介质介电常数。1. 压电元件的等效电路 压电式传感器可以看作一个电荷发生器,同时也是一个以压电材料为介质的电容器,
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