压电式传感器 (3)课件.ppt
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1、关于压电式传感器(3)现在学习的是第1页,共57页 概述 压电式传感器的工作原理是基于某些介质材料的压电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。效应,是典型的有源传感器。u当某些材料受力作用而变形时,其表面会有电荷当某些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。产生,从而实现非电量测量。u压电式传感器具有体积小,重量轻,工作频带宽、压电式传感器具有体积小,重量轻,工作频带宽、灵敏度高、工作可靠、测量范围广等特点,因此灵敏度高、工作可靠、测量范围广等特点,因此在各种动态力、在各种动态力、机械冲击与振动的测量,以及声学、医学、力学、机械冲击与振动
2、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。宇航等方面都得到了非常广泛的应用。现在学习的是第2页,共57页5.1 压电效应及压电材料u某些电介质,当沿着一定方向对其施力而使它变形某些电介质,当沿着一定方向对其施力而使它变形时,其内部就产生极化现象,同时在它的两个表面时,其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,其又重上便产生符号相反的电荷,当外力去掉后,其又重新恢复到不带电状态,这种现象称压电效应。新恢复到不带电状态,这种现象称压电效应。u当作用力方向改变时,电荷的极性也随之改变。当作用力方向改变时,电荷的极性也随之改变。有时人们把这种机
3、械能转为电能的现象,称为有时人们把这种机械能转为电能的现象,称为“正压电效应正压电效应”。相反,当在电介质极化方向施加。相反,当在电介质极化方向施加电场,这些电介质也会产生变形,这种现象称为电场,这些电介质也会产生变形,这种现象称为“逆压电效应逆压电效应”(电致伸缩效应)。(电致伸缩效应)。现在学习的是第3页,共57页5.1 压电效应及压电材料u具有压电效应的材料称为压电材料,压电材料能具有压电效应的材料称为压电材料,压电材料能实现机实现机电能量的相互转换电能量的相互转换电能电能机械能机械能正压电效应正压电效应逆压电效应逆压电效应现在学习的是第4页,共57页5.1 压电效应及压电材料u石英晶体
4、、钛酸钡、锆钛酸铅等材料是性能优良的压石英晶体、钛酸钡、锆钛酸铅等材料是性能优良的压电材料。电材料。u压电材料可以分为两大类:压电晶体和压电陶瓷。压电材料可以分为两大类:压电晶体和压电陶瓷。前者为晶体,后者为极化处理的多晶体。前者为晶体,后者为极化处理的多晶体。u他们都具有较大的压电常数,机械性能良好,时间稳他们都具有较大的压电常数,机械性能良好,时间稳定性好,温度稳定性好等特性,所以是较理想的压电定性好,温度稳定性好等特性,所以是较理想的压电材料。材料。现在学习的是第5页,共57页5.1 压电效应及压电材料u 压电材料的主要特性参数压电材料的主要特性参数有:有:(1 1)压电常数:压电常数是
5、衡量材料压电效应强弱的参数压电常数:压电常数是衡量材料压电效应强弱的参数,它直接关系到压电输出的灵敏度。,它直接关系到压电输出的灵敏度。(2 2)弹性常数:压电材料的弹性常数、弹性常数:压电材料的弹性常数、刚度决定着压电器件的固有频率和动态特性。刚度决定着压电器件的固有频率和动态特性。(3 3)介电常数:对于一定形状、尺寸的压电元件,其固有电容介电常数:对于一定形状、尺寸的压电元件,其固有电容与介电常数有关;而固有电容又影响着压电传感器的频率与介电常数有关;而固有电容又影响着压电传感器的频率下限。下限。现在学习的是第6页,共57页 (4(4)机械耦合系数:在压电效应中,其值等于转换输机械耦合系
6、数:在压电效应中,其值等于转换输出能量(如电能)与输入的能量(如机械能)之出能量(如电能)与输入的能量(如机械能)之比的平方根;比的平方根;它是衡量压电材料机电能量转换效率的一个重要它是衡量压电材料机电能量转换效率的一个重要参数。参数。(5 5)电阻压电材料的绝缘电阻:将减少电荷泄漏,从而)电阻压电材料的绝缘电阻:将减少电荷泄漏,从而改善压电传感器的低频特性。改善压电传感器的低频特性。(6 6)居里点:压电材料开始丧失压电特性的温度点称居里点:压电材料开始丧失压电特性的温度点称为居里点。为居里点。5.1 压电效应及压电材料现在学习的是第7页,共57页5.1 压电效应及压电材料5.1.1 5.1
7、.1 石英晶体石英晶体u石英晶体化学式为石英晶体化学式为SiO2SiO2(二氧化硅),是单晶体结构(二氧化硅),是单晶体结构u它的转换效率和转换精度高、线性范围宽、重复性好、它的转换效率和转换精度高、线性范围宽、重复性好、固有频率高、动态特性好、工作温度高达固有频率高、动态特性好、工作温度高达550550(压电系数不随温度而改变)、工作湿度高达(压电系数不随温度而改变)、工作湿度高达100%100%、稳定性好。、稳定性好。现在学习的是第8页,共57页5.1 压电效应及压电材料u上图表示了天然结构的石英晶体外形。它是一个正六面上图表示了天然结构的石英晶体外形。它是一个正六面体。石英晶体各个方向的
8、特性是不同的。体。石英晶体各个方向的特性是不同的。u其中纵向轴其中纵向轴z z称为光轴,经过六面体棱线并垂直于光轴的称为光轴,经过六面体棱线并垂直于光轴的x x轴称为电轴,与轴称为电轴,与x x和和z z轴同时垂直的轴轴同时垂直的轴y y称为机械轴。称为机械轴。现在学习的是第9页,共57页5.1 压电效应及压电材料u把沿电轴把沿电轴x x方向的力作用下产生电荷的压电效应称为方向的力作用下产生电荷的压电效应称为“纵向压电效应纵向压电效应”u把沿机械把沿机械y y方向的作用下产生电荷的压电效应称为方向的作用下产生电荷的压电效应称为“横向压电效应横向压电效应”u沿光轴沿光轴z z方向受力时不产生压电
9、效应。方向受力时不产生压电效应。现在学习的是第10页,共57页5.1 压电效应及压电材料u若从晶体上沿若从晶体上沿y y方向切下一块如图所示晶片,当在电轴方向施加作方向切下一块如图所示晶片,当在电轴方向施加作用力用力 时,在与电轴时,在与电轴x x垂直的平面上将产生电荷垂直的平面上将产生电荷QxQx,其大小为,其大小为式中:式中:x x方向受力的压电系数;方向受力的压电系数;作用力。作用力。现在学习的是第11页,共57页5.1 压电效应及压电材料u若在同一切片上,沿机械轴若在同一切片上,沿机械轴y y方向施加作用力方向施加作用力 ,则仍在与,则仍在与x x轴垂直的平面上产生电荷轴垂直的平面上产
10、生电荷QyQy,其大小为:,其大小为:式中:式中:y轴方向受力的压电系数,轴方向受力的压电系数,a、b晶体切片长度和厚度。晶体切片长度和厚度。电荷电荷Qx和和Qy的符号由所受力的性质决定。的符号由所受力的性质决定。现在学习的是第12页,共57页5.1 压电效应及压电材料u石英晶体的上述特性与其内部分子结构有关。下图是一石英晶体的上述特性与其内部分子结构有关。下图是一个单元组体中构成石英晶体的硅离子和氧离子,在垂直个单元组体中构成石英晶体的硅离子和氧离子,在垂直于于z z轴的轴的xyxy平面上的投影,等效为一个正六边形排列。图中平面上的投影,等效为一个正六边形排列。图中“+”+”代表代表 离子,
11、离子,“-”-”代表氧离子代表氧离子石英晶体压电模型石英晶体压电模型现在学习的是第13页,共57页5.1 压电效应及压电材料u当石英晶体未受外力作用时,正、负离子正好分布当石英晶体未受外力作用时,正、负离子正好分布在正六边形的顶角上,形成三个互成在正六边形的顶角上,形成三个互成120120夹角的电偶极矩夹角的电偶极矩P1P1、P2P2、P3P3。此时正负电荷重心重合,电偶极矩的矢量和等于零。此时正负电荷重心重合,电偶极矩的矢量和等于零,即,即P1+P2+P3=0P1+P2+P3=0,所以晶体表面不产生电荷,即呈中性。,所以晶体表面不产生电荷,即呈中性。u当石英晶体受到沿当石英晶体受到沿x x轴
12、方向的压力作用时,晶体沿轴方向的压力作用时,晶体沿x x方向将产生压缩变形,正负离子的相对位置也随之方向将产生压缩变形,正负离子的相对位置也随之变动。如图(变动。如图(b b)所示,此时正负电荷重心不再重)所示,此时正负电荷重心不再重合,即(合,即(P1+P2+P3P1+P2+P3)x 0 x 0。在。在x x轴的正方向出现正电荷,电偶极矩在轴的正方向出现正电荷,电偶极矩在y y方向上的分量仍为零,不出现电荷。方向上的分量仍为零,不出现电荷。现在学习的是第14页,共57页5.1 压电效应及压电材料u当晶体受到沿当晶体受到沿y y轴方向的压力作用时,晶体变形如图(轴方向的压力作用时,晶体变形如图
13、(c c)所示,与图)所示,与图(b b)情况相似,)情况相似,P1P1增大,增大,P2P2、P3 P3 减小。在减小。在x x轴上出现电荷,它的极性为轴上出现电荷,它的极性为x x轴正向为负电荷。在轴正向为负电荷。在y y轴方向上不出现电荷。轴方向上不出现电荷。u如果沿如果沿z z轴方向施加作用力,因为晶体在轴方向施加作用力,因为晶体在x x方向和方向和y y方向所产生的形变完全相同,所以正负电荷重心保持方向所产生的形变完全相同,所以正负电荷重心保持重合,电偶极矩矢量和等于零。这表明沿重合,电偶极矩矢量和等于零。这表明沿z z轴方向施加作用力,晶体不会产生压电效应。轴方向施加作用力,晶体不会
14、产生压电效应。u当作用力当作用力FxFx、FyFy的方向相反时,电荷的极性也随之改变。的方向相反时,电荷的极性也随之改变。现在学习的是第15页,共57页5.1 压电效应及压电材料重量结论:重量结论:无论是正或逆压电效应,其作用力(或应变)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)之间呈线性关系;与电荷(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;上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。现在学习的是第16页,共57页5.1 压电效应
15、及压电材料5.1.2 5.1.2 压电陶瓷压电陶瓷u压电陶瓷是人工制造的多晶体压电材料。在无外电场作用压电陶瓷是人工制造的多晶体压电材料。在无外电场作用时,电畴在晶体中杂乱分布,它们的极化效应被相互抵消时,电畴在晶体中杂乱分布,它们的极化效应被相互抵消,压电陶瓷内极化强度为零,因此原始的压电陶瓷呈中性,压电陶瓷内极化强度为零,因此原始的压电陶瓷呈中性,不具有压电性质。,不具有压电性质。现在学习的是第17页,共57页5.1 压电效应及压电材料5.1.2 5.1.2 压电陶瓷压电陶瓷u在陶瓷上施加外电场时,电畴的极化方向发生转动,从而在陶瓷上施加外电场时,电畴的极化方向发生转动,从而使材料得到极化
16、。让外电场强度大到使材料的极化达到饱使材料得到极化。让外电场强度大到使材料的极化达到饱和的程度,即所有电畴极化方向都整齐地与外电场方向一和的程度,即所有电畴极化方向都整齐地与外电场方向一致时,外电场去掉后,电畴的极化方向基本不变,即剩余致时,外电场去掉后,电畴的极化方向基本不变,即剩余极化强度很大,这时的材料才具有压电特性。如图。极化强度很大,这时的材料才具有压电特性。如图。现在学习的是第18页,共57页5.1 压电效应及压电材料u当陶瓷材料受到外力作用时,电畴的界限发生移动,电畴发当陶瓷材料受到外力作用时,电畴的界限发生移动,电畴发生偏转,从而引起剩余极化强度的变化,因而在垂直于极化生偏转,
17、从而引起剩余极化强度的变化,因而在垂直于极化方向的平面上将出现极化电荷的变化。这种因受力而产生的方向的平面上将出现极化电荷的变化。这种因受力而产生的由机械效应转变为电效应,将机械能转变为电能的现象,就由机械效应转变为电效应,将机械能转变为电能的现象,就是压电陶瓷的正压电效应。电荷量的大小与外力成正比关系:是压电陶瓷的正压电效应。电荷量的大小与外力成正比关系:上式中:上式中:d d3333 压电陶瓷的压电系数;压电陶瓷的压电系数;F F 作用力。作用力。现在学习的是第19页,共57页5.1 压电效应及压电材料u压电陶瓷与石英晶体的比较压电陶瓷与石英晶体的比较u压电陶瓷的压电系数比石英晶体的大得多
18、,所以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。采用压电陶瓷制作的压电式传感器的灵敏度较高。但极化处理后的压电陶瓷材料的剩余极化强度和但极化处理后的压电陶瓷材料的剩余极化强度和特性与温度有关,它的参数也随时间变化,从而特性与温度有关,它的参数也随时间变化,从而使其压电特性减弱。使其压电特性减弱。现在学习的是第20页,共57页5.2 压电式传感器的等效电路u由压电元件的工作原理可知,压电式传感器可以看作一由压电元件的工作原理可知,压电式传感器可以看作一个电荷发生器。同时,它也是一个电容器,晶体上聚集个电荷发生器。同时,它也是一个电容器,晶体上聚集等量的
19、正负电荷的两表面相当于电容的两个极板,极板等量的正负电荷的两表面相当于电容的两个极板,极板间物质等效于一种介质,则其电容量为间物质等效于一种介质,则其电容量为式中:式中:AA压电片的面积;压电片的面积;dd压电片的厚度;压电片的厚度;空气介电常数(其值为空气介电常数(其值为8.86 /cm8.86 /cm););压电材料的相对介电常数。压电材料的相对介电常数。现在学习的是第21页,共57页5.2 压电式传感器的等效电路u压电传感器可以等效为一个与电容相串联的压电传感器可以等效为一个与电容相串联的电压源电压源。如图所示,电容器上的电压。如图所示,电容器上的电压UaUa、电荷量、电荷量Q Q和电容
20、量和电容量CaCa三者关系为:三者关系为:u由图可知,只有在外电路负载无穷大,且内部无漏电时,由图可知,只有在外电路负载无穷大,且内部无漏电时,受力产生的电压受力产生的电压U U才能长期保持不变;如果负载不是无穷大,则电路要以时才能长期保持不变;如果负载不是无穷大,则电路要以时间常数间常数R RL LC Ce e按指数规律放电。按指数规律放电。现在学习的是第22页,共57页5.2 压电式传感器的等效电路u压电传感器也可以等效为一个电荷源于电容相并联电路,如图压电传感器也可以等效为一个电荷源于电容相并联电路,如图所示。所示。现在学习的是第23页,共57页5.2 压电式传感器的等效电路u压电传感器
21、在实际使用时总要与测量仪器或测量电路相连接,压电传感器在实际使用时总要与测量仪器或测量电路相连接,因此还须考虑连接电缆的等效电容因此还须考虑连接电缆的等效电容CcCc,放大器的输入电阻,放大器的输入电阻RiRi,输入电容,输入电容CiCi以及压电传感器的泄漏电阻以及压电传感器的泄漏电阻RaRa,压电传感器在测量系,压电传感器在测量系统中的实际等效电路:统中的实际等效电路:(a)电压源)电压源 (b)电荷源)电荷源图图 压电传感器的实际等效电路压电传感器的实际等效电路现在学习的是第24页,共57页5.3 压电式传感器的测量电路u压电传感器本身的内阻抗很高,输出能量较小。压电传感器本身的内阻抗很高
22、,输出能量较小。u为了保证压电传感器的测量误差较小,它的测量电路通常为了保证压电传感器的测量误差较小,它的测量电路通常需要接入一个高输入阻抗的前置放大器,其作用为:需要接入一个高输入阻抗的前置放大器,其作用为:一是把它的高输出阻抗变换为低输出阻抗;一是把它的高输出阻抗变换为低输出阻抗;二是放大传感器输出的微弱信号。二是放大传感器输出的微弱信号。u压电传感器的输出可以是电压信号,也可以是电荷信号压电传感器的输出可以是电压信号,也可以是电荷信号,因此前置放大器也有两种形式:电压放大器和电荷放,因此前置放大器也有两种形式:电压放大器和电荷放大器。大器。现在学习的是第25页,共57页5.3 压电式传感
23、器的测量电路1 1电压放大器(阻抗变换器)电压放大器(阻抗变换器)现在学习的是第26页,共57页5.3 压电式传感器的测量电路u下图给出了一个电压放大器的具体电路。它具有很高下图给出了一个电压放大器的具体电路。它具有很高的输入阻抗的输入阻抗(1000M)(1000M)和很低的输出阻抗和很低的输出阻抗(100)(100),因此使用该阻抗变换器可将高阻抗的压电传感器与一般放大,因此使用该阻抗变换器可将高阻抗的压电传感器与一般放大器匹配。器匹配。图图 电压放大器电压放大器现在学习的是第27页,共57页5.3 压电式传感器的测量电路uBG1BG1为为MOSMOS场效应管,做阻抗变换,场效应管,做阻抗变
24、换,R R3 3为为100M100M;BG2BG2管对输入端形成负反馈,以进一步提高输入阻抗。管对输入端形成负反馈,以进一步提高输入阻抗。R R4 4既是既是BG1BG1的源极接地电阻,也是的源极接地电阻,也是BG2BG2的负载电阻,的负载电阻,R R4 4上的交变电压通过上的交变电压通过C C2 2反馈到场效应管反馈到场效应管BG1BG1的输入端,使的输入端,使A A点电位提高,保证较高的点电位提高,保证较高的交流输入阻抗交流输入阻抗。由。由BG1BG1构成的输入极,其输入阻抗为构成的输入极,其输入阻抗为现在学习的是第28页,共57页5.3 压电式传感器的测量电路u引进引进BG2BG2,构成
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