压电式传感器PPT课件.ppt
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1、 第5章 压电式传感器关于压电式传感器第一张,PPT共五十三页,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器5.1压电式传感器的工作原理一、压电效应一、压电效应 二、压电材料二、压电材料 三、石英晶体的压电机理三、石英晶体的压电机理 四、压电陶瓷的压电机理四、压电陶瓷的压电机理 第二张,PPT共五十三页,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器一、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。把这种机械能转变为电能的现象,称为“顺压电效应”。反之,在某些物质的极化方向上施加
2、电场(加电压),它会产生机械变形,当去掉外加电场后,该物质的变形随之消失,把这种电能转变为机械能的现象,称为“逆压电效应”。第三张,PPT共五十三页,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器压电材料的压电特性常用压电方程压电方程来描述:qi=dij j 或 Q=dij F dij 压电常数(CN),(i=1,2,3,j=1,2,3,4,5,6);q 电荷的表面密度(Ccm2),单位面积上的作用力,即应力(Ncm2);Q 总电荷量(C),F 作用力(N)。i 晶体的极化方向。当产生电荷的表面垂于x 轴(y 轴或z 轴)时,记为i=1(2 或3)。j=1,2,3,4,5,6分别表示沿 x 轴、y
3、 轴、z 轴方向的单向应力和在垂直于 x 轴、y 轴、z 轴的平面(即 yz 平面、zx 平面、xy 平面)内作用的剪切力。第四张,PPT共五十三页,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器 单向应力的符号规定拉应力为正,压应力为负;剪切力的符号用右螺旋定则确定。图中表示了它们的方向。另外,还需要对因逆压电效应在晶体内产生的电场方向也作一规定,以确定 dij 的符号。当电场方向指向晶轴的正向时为正,反之为负。压电材料的压电特性可用它的压电常数矩阵表示:第五张,PPT共五十三页,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器二、压电材料 具有压电效应的电介物质称为压电材料。在自然界中,大多数晶体都
4、具有压电效应,然而大多数晶体的压电效应都十分微弱。石英晶体及钛酸钡、锆钛酸铅等人造压电陶瓷是性能优良的压电材料。第六张,PPT共五十三页,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器l 压电晶体(单晶):它包括压电石英晶体和其它压电单晶;l 压电陶瓷(多晶体):也称多晶半导瓷,为极化处理的多晶体;l 新型压电材料:有压电半导体和有机高分子压电材料两种。目前普遍应用的是压电单晶中的石英晶体和压电陶瓷中的钛酸钡、锆钛酸铅、铌酸盐系压电陶瓷。压电晶体 压电陶瓷 新型压电材料 压电材料可以分为三大类第七张,PPT共五十三页,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器 压电晶体 石英晶体:俗称水晶,化学成
5、分为SiO2,有天然和人工之分。目前传感器中使用的均是以居里点为573、晶体结构为六角晶系的石英。石英晶体的外形(a)天然石英晶体;(b)人工石英晶体;(c)右旋石英晶体的理想外形m柱面 R大棱面 r小棱面 s棱界面 x棱角面第八张,PPT共五十三页,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器第九张,PPT共五十三页,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器.压电常数小(压电系数d112.3110-12CN),其时间和温度稳定性极好,常温下几乎不变,在20200内其温度变化率约为2.15106/;.机械强度和品质因数高,许用应力高达(6.89.8)107Pa。且刚度大,能承受7001000k
6、gcm2的压力。固有频率高且十分稳定,动态特性好;.居里点573,无热释电性,且绝缘性、重复性均好。所以石英是理想的压电传感器的压电材料。天然石英的上述性能尤佳,因此它们常用于精度和稳定性要求高的场合和制作标准传感器。除了天然和人造石英压电材料外,还有水溶性压电晶体,属于单斜晶系。例如酒石酸钾钠(NaKC4H4O64H2O)、酒石酸乙烯二铵(C6H4N2O6)等,还有正方晶系如磷酸二氢钾(KH 2PO4)、磷酸二氢氨(NH 4H2PO4)等等。石英晶体的主要性能特点:石英晶体的主要性能特点:第十张,PPT共五十三页,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器压电陶瓷 压电陶瓷是人造多晶系压电材
7、料。常用的压电陶瓷有钛酸钡(BaTiO3)、锆钛酸铅(PbTiO3PbZrO3)(PZT)、铌酸盐系压电陶瓷。它们的压电常数比石英晶体高,如钛酸钡压电系数 d3319010-12 CN,但介电常数、机械性能不如石英好。由于它们品种多,性能各异,可根据它们各自的特点制作各种不同的压电传感器。压电陶瓷元件 第十一张,PPT共五十三页,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器 压电陶瓷具有明显的热释电效应。热释电效应热释电效应:某些晶体除了由于机械应力的作用而引起的电极化(压电效应)之外,还可由于温度变化而产生电极化。用热释电系数来表示该效应的强弱,它是指温度每变化1时,在单位质量晶体表面上产生的
8、电荷密度大小,单位为C/(m2g)。如果把BaTiO3作为单元系压电陶瓷的代表,则锆钛酸铅(Pb(Ti,Zr)O3,PZT)就是二元系的代表,它是1955年以来压电陶瓷之王。在压电陶瓷的研究中,研究者在二元系的锆钛酸铅中进一步添加另一种成分组成三元系压电陶瓷,其中镁铌酸铅 Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 与 PbTiO3 和 PbZrO3 所组成的三元系获得了更好的压电性能,d33=(800900)10-12 C/N和较高的居里点,前景非常诱人。第十二张,PPT共五十三页,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器新型压电材料 压电半导体压电半导体 1963年以来出现了多种压电半导体,如硫化
9、锌(ZnS)、碲化镉(CdTe)、氧化锌(ZnO)、硫化镉(CdS)、碲化锌(ZnTe)和砷化镓(GaAs)等。v 这些材料的显著特点是即有压电特性,又具有半导体特性。因此,即可用其压电性研制传感器,又可用其半导体性制作电子器件;也可以二者结合,集元件与线路于一体,研制成新型压电集成传感器测试系统。第十三张,PPT共五十三页,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器 有机高分子压电材料有机高分子压电材料 其一,是某些合成高分子聚合物,经延展拉伸和电极化后具有压电性的高分子压电薄膜,如聚氟乙烯(PVF),聚偏氟乙烯(PVF2)、聚氯乙烯(PVC)、聚甲基L谷氨酸脂(PMC)和尼龙11等。这些材
10、料的独特优点是质轻柔软,抗拉强度高,蠕变小,耐冲击,体电阻达162m,击穿强度为150200kV/mm,声阻抗近于水和生物体含水组织,热释电性和热稳定性好,且便于批量生产和大面积使用,可制成大面积阵列传感器乃至人工皮肤。其二,是高分子化合物中掺杂压电陶瓷(锆钛酸铅或钛酸钡)粉末制成的高分子压电薄膜。这种复合压电材料同样保持了高分子压电薄膜的柔软性,而且还具有较高的压电性和机电耦合系数。第十四张,PPT共五十三页,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器三、石英晶体的压电机理 石英晶体是单晶体结构,属六角晶系,其形状为六角形晶柱,两端呈六棱锥形状。共有30个晶面,其中六个m 面(或称柱面),六
11、个R 面(或称大棱面),六个 r 面(或称小棱面),还有六个 s 面(棱界面)和六个 x 面(棱角面)。天然和人造石英的外形虽有不同,但是两个晶面之间的夹角是相同的。石英晶体各个方向的特性是不同的。在三维直角坐标系中v 光轴:z 轴是晶体的对称轴,此轴可用光学方法确定,光线沿 z 轴通过晶体,不产生双折射现象,因而以它作为基准轴,故称为光轴(中性轴);v 电轴:经过六棱柱棱线垂直于光轴 z 的 x 轴,此轴上的压电效应最强,故称为电轴,共有三个;v 机械轴:垂直于光轴 z 和电轴 x 的 y 轴,在电场作用下沿该轴方向的机械变形最明显,故称为机械轴(力轴),共有三个。第十五张,PPT共五十三页
12、,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器v 当在电轴 x 方向施加作用力Fx时,在与电轴(x)垂直的平面上将产生电荷 Qx,其大小为 d11 x 轴方向受力的压电系数;(d11=2.3110-12C/N,对右旋石英晶体,受压时取+,受拉时取-)v 若在同一切片上,沿机械轴y 方向施加作用力Fy,则仍在与x 轴垂直的平面上将产生电荷Qy,其大小为 为了利用石英的压电效应进行力电转换,需将晶体沿一定方向切割成晶片。适于各种不同应用的切割方法很多,最常用的就是 X 切型(如图所示)和 Y 切型。第十六张,PPT共五十三页,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器 d12y 轴方向受力的压电系数
13、,因石英轴对称,所以d12=d11;l,h晶体片的长度和厚度。电荷Qx 和Qy 的符号由受压力还是拉力决定。Qx 的大小与晶体片几何尺寸无关,而Qy 则与晶体片几何尺寸有关。上,形成3个大小相等,互成120夹角的电偶极矩P1、P2和P3(矢量)。Pql,q为电荷量,l 为正、负电荷之间距离。方向从负电荷指向正电荷。此时,正、负电荷中心重合,电偶极矩的矢量和等于零,即P1P2P3=0,电荷平衡,所以晶体表面不产生电荷,即呈中性。为了直观地了解石英晶体压电效应和各向异性的原因,将一个单元组体中构成石英晶体的硅离子和氧离子,在垂直于z 轴的 x y 平面上的投影,等效为图中的正六边形排列。图中“”代
14、表Si4+离子,“”代表氧离子2O2。v 当石英晶体未受外力作用时(不产生形变),带有4个正电荷的硅离子和带有22个负电荷的氧离子在 xy 平面上的投影正好分布在正六边形的顶角第十七张,PPT共五十三页,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器v 当石英晶体受到沿x轴方向的压力作用时(厚度变形),将产生如图b所示压缩变形,正、负离子的相时位置随之变动,正、负电荷中心不再重合。硅离子(1)被挤入氧离子(2)和(6)之间,氧离子(4)被挤入硅离子(3)和(5)之间,电偶极矩在 x 轴方向的分量(P1P2P3)x 0,(P1P2P3)y=0,(P1P2P3)z=0,结果在x轴负向呈负电荷,在x 轴
15、正向呈正电荷;如果在 x 轴方向施加拉力(长度变形),如图c所示。结果与之相反,在x 轴正向呈负电荷,在x 轴负向呈正电荷。这种沿x轴施加力,而在垂直于x轴晶面上产生电荷的现象,称为“纵向压电效应”。第十八张,PPT共五十三页,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器v 当石英晶体受到沿 y 轴方向的压力作用时(长度变形),晶体产生如图c所示变形。电偶极矩在x轴方向的分量(P1P2P3)x1,也无电荷泄漏。那么,在理想情况下,前置放大器的理想输入电压的幅值 第三十六张,PPT共五十三页,创作于2022年6月 第5章 压电式传感器它与实际输入电压Uim之幅值比为 得到电压幅值比和相角与频率比的
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