最新压电传感器1精品课件.ppt
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1、 是以某些电介质的压电效应为基础,在外力作用下,是以某些电介质的压电效应为基础,在外力作用下,在电介质的表面上产生电荷,从而实现非电量测量。在电介质的表面上产生电荷,从而实现非电量测量。 压电传感元件是力敏感元件,所以它能测量最终能压电传感元件是力敏感元件,所以它能测量最终能变换为力的那些物理量,例如力、压力、加速度等。变换为力的那些物理量,例如力、压力、加速度等。 压电式传感器具有响应频带宽、灵敏度高、信噪比压电式传感器具有响应频带宽、灵敏度高、信噪比大、结构简单、工作可靠、重量轻等优点。近年来,由大、结构简单、工作可靠、重量轻等优点。近年来,由于电子技术的飞速发展,随着与之配套的低噪声、小
2、电于电子技术的飞速发展,随着与之配套的低噪声、小电容、高绝缘电阻电缆的出现,使压电传感器的使用更为容、高绝缘电阻电缆的出现,使压电传感器的使用更为方便。因此,在工程力学、生物医学、石油勘探、声波方便。因此,在工程力学、生物医学、石油勘探、声波测井、电声学等许多技术领域中获得了广泛的应用。测井、电声学等许多技术领域中获得了广泛的应用。 第四节第四节 压电式传感器压电式传感器 式中式中: XX X轴方向的压缩应力轴方向的压缩应力 ; d11压电系数压电系数, FXX轴方向的施加的压力轴方向的施加的压力; 当受力方向和变形不同时,压电系数也不同,石英当受力方向和变形不同时,压电系数也不同,石英晶体晶
3、体d11=2.310-12CN-1; l、b石英晶片的长度和宽度石英晶片的长度和宽度。 极化强度极化强度PXX在数值上等于晶面上的电荷密度,即在数值上等于晶面上的电荷密度,即 式中式中 qX垂直于垂直于X轴平面上的电荷轴平面上的电荷。lbFddPXXXXX1111lbqPXXX 极化强度极化强度PXX在数值上等于晶面上的电荷密度,即在数值上等于晶面上的电荷密度,即 将上两式整理,得将上两式整理,得 lbFddPXXXXX1111lbqPXXX式中式中 电极面间电容。电极面间电容。 XXFdq11XXXXXCFdCqU11tlbCrX0其极间电压为其极间电压为在在X轴方向施加压力时,左旋石英晶体
4、的轴方向施加压力时,左旋石英晶体的X轴正向带正轴正向带正电;如果作用力电;如果作用力FX改为拉力,则在垂直于改为拉力,则在垂直于X轴的平面上轴的平面上仍出现等量电荷,但极性相反,见图仍出现等量电荷,但极性相反,见图( (a) )、( (b) )。 FXFX+ + + + + +(a)(b)XX 如果在同一晶片上作用力是沿着机械轴的方向,其如果在同一晶片上作用力是沿着机械轴的方向,其电荷仍在与电荷仍在与X轴垂直平面上出现,其极性见图(轴垂直平面上出现,其极性见图(c)、)、(d). .+ + + + + + +(c)(d)FYFYXX 在同一晶片上,当作用力是沿机械轴的方向时,在在同一晶片上,当
5、作用力是沿机械轴的方向时,在与与X轴垂直平面上出现的电荷的大小为轴垂直平面上出现的电荷的大小为 :YYXYFtldFtblbdq1212 根据石英晶体轴对称条件:根据石英晶体轴对称条件:d11=d12,则上式为,则上式为式中式中 t晶片厚度。晶片厚度。 则其极间电压为则其极间电压为 YXYFtldq11XYXXYXCFtldCqU11l、t石英晶片的长度和厚度。石英晶片的长度和厚度。式中式中 d12石英晶体在石英晶体在Y轴方向受力时的压电系数。轴方向受力时的压电系数。由上述可知:由上述可知: 无论是正或逆压电效应,其作用力(或应变)与无论是正或逆压电效应,其作用力(或应变)与电荷(或电场强度)
6、之间呈线性关系;电荷(或电场强度)之间呈线性关系; 晶体在哪个方向上有正压电效应,则在此方向上晶体在哪个方向上有正压电效应,则在此方向上一定存在逆压电效应;一定存在逆压电效应; 石英晶体不是在任何方向都存在压电效应的。石英晶体不是在任何方向都存在压电效应的。 (二)(二) 压电陶瓷的压电效应压电陶瓷的压电效应 压电陶瓷属于铁电体一类的物质,是人工制造的多晶压电陶瓷属于铁电体一类的物质,是人工制造的多晶压电材料,它具有类似铁磁材料磁畴结构的电畴结构。压电材料,它具有类似铁磁材料磁畴结构的电畴结构。 当把电压表接到陶瓷片的两个电极上进行测量时,当把电压表接到陶瓷片的两个电极上进行测量时,却无法测出
7、陶瓷片内部存在的极化强度。这是因为陶瓷却无法测出陶瓷片内部存在的极化强度。这是因为陶瓷片内的极化强度总是以片内的极化强度总是以电偶极矩电偶极矩的形式表现出来,即在的形式表现出来,即在陶瓷的一端出现正束缚电荷,另一端出现负束缚电荷。陶瓷的一端出现正束缚电荷,另一端出现负束缚电荷。由于束缚电荷的作用,在陶瓷片的电极面上吸附了一层由于束缚电荷的作用,在陶瓷片的电极面上吸附了一层来自外界的自由电荷。这些自由电荷与陶瓷片内的束缚来自外界的自由电荷。这些自由电荷与陶瓷片内的束缚电荷符号相反而数量相等,它起着屏蔽和抵消陶瓷片内电荷符号相反而数量相等,它起着屏蔽和抵消陶瓷片内极化强度对外界的作用。所以电压表不
8、能测出陶瓷片内极化强度对外界的作用。所以电压表不能测出陶瓷片内的极化程度,如图。的极化程度,如图。 自由电荷自由电荷束缚电荷束缚电荷电极电极电极电极极化方向极化方向陶瓷片内束缚电荷与电极上吸附陶瓷片内束缚电荷与电极上吸附的自由电荷示意图的自由电荷示意图 如果在陶瓷片上加一个与极化方向平行的压力如果在陶瓷片上加一个与极化方向平行的压力F F,如图,陶瓷片将产生压缩形变(图中虚线),片内的正、如图,陶瓷片将产生压缩形变(图中虚线),片内的正、负束缚电荷之间的距离变小,极化强度也变小。因此,负束缚电荷之间的距离变小,极化强度也变小。因此,原来吸附在电极上的自由电荷,有一部分被释放,而出原来吸附在电极
9、上的自由电荷,有一部分被释放,而出现放电荷现象。当压力撤消后,陶瓷片恢复原状现放电荷现象。当压力撤消后,陶瓷片恢复原状( (这是这是一个膨胀过程一个膨胀过程) ),片内的正、负电荷之间的距离变大,片内的正、负电荷之间的距离变大,极化强度也变大,因此电极上又吸附一部分自由电荷而极化强度也变大,因此电极上又吸附一部分自由电荷而出现充电现象。这种由机械效应转变为电效应,或者由出现充电现象。这种由机械效应转变为电效应,或者由机械能转变为电能的现象,就是正压电效应。机械能转变为电能的现象,就是正压电效应。 极化方向正压电效应示意图(实线代表形变前的情况,虚线代表形变后的情况)F 同样,若在陶瓷片上加一个
10、与极化方向相同的同样,若在陶瓷片上加一个与极化方向相同的电场,如图,由于电场的方向与极化强度的方向相同,电场,如图,由于电场的方向与极化强度的方向相同,所以电场的作用使极化强度增大。这时,陶瓷片内的正所以电场的作用使极化强度增大。这时,陶瓷片内的正负束缚电荷之间距离也增大,就是说,陶瓷片沿极化方负束缚电荷之间距离也增大,就是说,陶瓷片沿极化方向产生伸长形变(图中虚线)。同理,如果外加电场的向产生伸长形变(图中虚线)。同理,如果外加电场的方向与极化方向相反,则陶瓷片沿极化方向产生缩短形方向与极化方向相反,则陶瓷片沿极化方向产生缩短形变。这种由于电效应而转变为机械效应或者由电能转变变。这种由于电效
11、应而转变为机械效应或者由电能转变为机械能的现象,就是逆压电效应。为机械能的现象,就是逆压电效应。逆压电效应示意图(实线代表形变前的情况,虚线代表形变后的情况) 极化方向电场方向 由此可见,压电陶瓷所以具有压电效应,是由于陶瓷内由此可见,压电陶瓷所以具有压电效应,是由于陶瓷内部存在部存在自发极化自发极化。这些自发极化经过极化工序处理而被迫取。这些自发极化经过极化工序处理而被迫取向排列后,陶瓷内即存在剩余极化强度。如果外界的作用(向排列后,陶瓷内即存在剩余极化强度。如果外界的作用(如压力或电场的作用)能使此极化强度发生变化,陶瓷就出如压力或电场的作用)能使此极化强度发生变化,陶瓷就出现压电效应。此
12、外,还可以看出,陶瓷内的现压电效应。此外,还可以看出,陶瓷内的极化电荷是束缚极化电荷是束缚电荷电荷,而不是自由电荷,这些束缚电荷不能自由移动。所以,而不是自由电荷,这些束缚电荷不能自由移动。所以在陶瓷中产生的放电或充电现象,是通过陶瓷内部极化强度在陶瓷中产生的放电或充电现象,是通过陶瓷内部极化强度的变化,引起电极面上自由电荷的释放或补充的结果。的变化,引起电极面上自由电荷的释放或补充的结果。二、压电材料二、压电材料种类种类:n压电晶体,如石英等;压电晶体,如石英等;n压电陶瓷,如钛酸钡、锆钛酸铅等;压电陶瓷,如钛酸钡、锆钛酸铅等;n压电半导体,如硫化锌、碲化镉等。压电半导体,如硫化锌、碲化镉等
13、。 对压电材料特性要求:对压电材料特性要求: 转换性能。要求具有较大压电常数。转换性能。要求具有较大压电常数。 机械性能。压电元件作为受力元件,希望它的机机械性能。压电元件作为受力元件,希望它的机械强度高、刚度大,以期获得宽的线性范围和高的固有械强度高、刚度大,以期获得宽的线性范围和高的固有振动频率。振动频率。 电性能。希望具有高电阻率和大介电常数,以减电性能。希望具有高电阻率和大介电常数,以减弱外部分布电容的影响并获得良好的低频特性。弱外部分布电容的影响并获得良好的低频特性。 环境适应性强。温度和湿度稳定性要好,要求具环境适应性强。温度和湿度稳定性要好,要求具有较高的居里点,获得较宽的工作温
14、度范围。有较高的居里点,获得较宽的工作温度范围。 时间稳定性。要求压电性能不随时间变化。时间稳定性。要求压电性能不随时间变化。 (一)(一) 石英晶体石英晶体 石英(石英(SiO2)是一种具有良好压电特性的压电晶体。)是一种具有良好压电特性的压电晶体。其介电常数和压电系数的温度稳定性相当好,在常温范其介电常数和压电系数的温度稳定性相当好,在常温范围内这两个参数几乎不随温度变化,如下两图。围内这两个参数几乎不随温度变化,如下两图。 由图可见,在由图可见,在范围内,温度每升高范围内,温度每升高1,压电系数仅减少压电系数仅减少。但是当到。但是当到573时,它完全失时,它完全失去了压电特性,这就是它的
15、去了压电特性,这就是它的居里点居里点。 1.000.990.980.970.960.9520406080 100 120 140 160 180 200dt/d20斜率:0.016/t6543210100 200 300400 500 600t/相对介电常数居里点石英在高温下相对介电常数相对介电常数的温度特性 石英晶体的突出优点是性能非常稳定,机械强度高,石英晶体的突出优点是性能非常稳定,机械强度高,绝缘性能也相当好。但石英材料价格昂贵,且压电系数绝缘性能也相当好。但石英材料价格昂贵,且压电系数比压电陶瓷低得多。因此一般仅用于比压电陶瓷低得多。因此一般仅用于或要求较或要求较高的传感器中。高的传
16、感器中。 因为石英是一种各向异性晶体,因此,按不同方向因为石英是一种各向异性晶体,因此,按不同方向切割的晶片,其物理性质(如弹性、压电效应、温度特切割的晶片,其物理性质(如弹性、压电效应、温度特性等)相差很大。为了在设计石英传感器时,根据不同性等)相差很大。为了在设计石英传感器时,根据不同使用要求正确地选择石英片的切型。使用要求正确地选择石英片的切型。 (二)(二) 压电陶瓷压电陶瓷 1 1、 钛酸钡压电陶瓷钛酸钡压电陶瓷 钛酸钡(钛酸钡(BaTiO3)是由碳酸钡()是由碳酸钡(BaCO3)和二氧化)和二氧化钛(钛(TiO2)按)按1:1分子比例在高温下合成的压电陶瓷。分子比例在高温下合成的压
17、电陶瓷。 它具有很高的介电常数和较大的压电系数(约为石它具有很高的介电常数和较大的压电系数(约为石英晶体的英晶体的50倍)。不足之处是居里温度低(倍)。不足之处是居里温度低(120),),温度稳定性和机械强度不如石英晶体。温度稳定性和机械强度不如石英晶体。2 2、 锆钛酸铅系压电陶瓷(锆钛酸铅系压电陶瓷(PZT) 锆钛酸铅与钛酸钡相比,压电系数更大,居里温度锆钛酸铅与钛酸钡相比,压电系数更大,居里温度在在300以上,各项机电参数受温度影响小,时间稳定以上,各项机电参数受温度影响小,时间稳定性好。此外,在锆钛酸中添加一种或两种其它微量元素性好。此外,在锆钛酸中添加一种或两种其它微量元素(如铌、锑
18、、锡、锰、钨等)还可以获得不同性能的(如铌、锑、锡、锰、钨等)还可以获得不同性能的PZT材料。因此锆钛酸铅系压电陶瓷是目前压电式传感材料。因此锆钛酸铅系压电陶瓷是目前压电式传感器中应用最广泛的压电材料。器中应用最广泛的压电材料。 (三)压电半导体材料(三)压电半导体材料 硫化锌,氧化锌,硫化镉,碲化锌,砷化镓等硫化锌,氧化锌,硫化镉,碲化锌,砷化镓等特点:既具有半导体特性,又具有压电效应。用半导体特点:既具有半导体特性,又具有压电效应。用半导体特性制作电子器件,用压电效应研制传感器,或两者结特性制作电子器件,用压电效应研制传感器,或两者结合,集元件与线路于一体,制成新型集成压电传感器。合,集元
19、件与线路于一体,制成新型集成压电传感器。 qqCa(b)(a) 压电传感器的等效电路压电传感器的等效电路tStSCra0 当两极板聚集当两极板聚集异性电荷时,则两异性电荷时,则两极板呈现一定的电极板呈现一定的电压,其大小为:压,其大小为:aaCqU 压电传感器可等效为压电传感器可等效为电压源电压源Ua和一个电容器和一个电容器Ca的的电路,如图电路,如图( (a a) ); 也可等效为一个电荷也可等效为一个电荷源源q q和一个电容器和一个电容器Ca的的电路,如图电路,如图(b)。 qCaUaUaq/ Caq UaCaCa 传感器内部信号电荷无传感器内部信号电荷无“漏损漏损”,外电路负载无,外电路
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