第5章压电式传感器精选文档.ppt
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1、第5章压电式传感器本讲稿第一页,共四十八页第一节第一节 压电效应和压电材料压电效应和压电材料一、一、压电效应压电效应 当某些物质沿其某一方向施加压力或拉力时、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特产生会产生变形,此时这种材料的两个表面特产生符号相反的电荷。当去掉外力后,它又重新回符号相反的电荷。当去掉外力后,它又重新回到不带电状态,这种现象被称为到不带电状态,这种现象被称为压电效应压电效应.反之反之在某些物质的极化方向上施加电场,它会在某些物质的极化方向上施加电场,它会产生机械变形,当去掉外加电扬后,该物质产生机械变形,当去掉外加电扬后,该物质的变形随之消
2、失把这种电能转变为机械能的变形随之消失把这种电能转变为机械能的现象,称为的现象,称为“逆压电效应逆压电效应”。本讲稿第二页,共四十八页由于压电转换元件具有自发电和可逆两种重要性由于压电转换元件具有自发电和可逆两种重要性能,加上它的能,加上它的体积小体积小、重量轻重量轻、结构简单结构简单、工作可靠工作可靠、固有频率高固有频率高、灵敏度和信嗓比高灵敏度和信嗓比高等优点,因此等优点,因此30多年来多年来压电式传感器的应用获得飞跃的发展。压电式传感器的应用获得飞跃的发展。利用正压电效利用正压电效应研制成应研制成压电电源压电电源、煤气炉和汽车发动机的自动点火装煤气炉和汽车发动机的自动点火装置置等多种电压
3、发生器,在测试技术个,压电转换元件是一等多种电压发生器,在测试技术个,压电转换元件是一种典型的力敏元件,能测量最终可变换为力的那些物理量,种典型的力敏元件,能测量最终可变换为力的那些物理量,例如压力、加速度、机械冲击和振动等,因此在声学、力例如压力、加速度、机械冲击和振动等,因此在声学、力学、医学和宇航等广阔领域中都可见到学、医学和宇航等广阔领域中都可见到压电式传感器压电式传感器的的应用。应用。正、逆压电效应的应用正、逆压电效应的应用本讲稿第三页,共四十八页利用逆压电效应可制成多种利用逆压电效应可制成多种超声波发生器超声波发生器和和压电扬压电扬声器声器,如电子手表就要压电谐振器。利用正、逆压电
4、如电子手表就要压电谐振器。利用正、逆压电效应可制成压电陀螺、压电线性加速度计、压电变压效应可制成压电陀螺、压电线性加速度计、压电变压器、声纳和压电声表面波器件等。器、声纳和压电声表面波器件等。更有意义的是:根据研究生物压电学的结果认识到更有意义的是:根据研究生物压电学的结果认识到生物都具有压电性,人的各种感觉器官实际上是生物压生物都具有压电性,人的各种感觉器官实际上是生物压电传感器。如根据正压电效应治疗骨折,可加速疮愈,电传感器。如根据正压电效应治疗骨折,可加速疮愈,用逆压电效应,对骨头通电具有矫正畸形骨等功能。用逆压电效应,对骨头通电具有矫正畸形骨等功能。本讲稿第四页,共四十八页二、压电材料
5、简介二、压电材料简介压电材料可以分为两大类:压电材料可以分为两大类:压电晶体压电晶体和和压电陶瓷压电陶瓷.具具有较好特性:具有较大的压电常数机械性能优良有较好特性:具有较大的压电常数机械性能优良(强度高,强度高,固有振荡频率稳定固有振荡频率稳定),时间稳定性好,温度稳定性也很好等,时间稳定性好,温度稳定性也很好等,所以它们是较理想的压电材料。所以它们是较理想的压电材料。1压电晶体压电晶体常见压电晶体有天然和人造石英晶体。石英晶体,其化常见压电晶体有天然和人造石英晶体。石英晶体,其化学成分为二氧化硅。学成分为二氧化硅。2压电陶瓷压电陶瓷压电陶瓷是人造多晶系压电材料。常用的压电陶瓷有压电陶瓷是人造
6、多晶系压电材料。常用的压电陶瓷有钛酸钡、锆钛酸铅、铌酸盐系压电钛酸钡、锆钛酸铅、铌酸盐系压电。本讲稿第五页,共四十八页本讲稿第六页,共四十八页1.石英晶体石英晶体结晶形状是六角晶柱,它结晶形状是六角晶柱,它结晶形状是六角晶柱,它结晶形状是六角晶柱,它是一个正六面体,我们用直角坐是一个正六面体,我们用直角坐是一个正六面体,我们用直角坐是一个正六面体,我们用直角坐标三个轴来表示:标三个轴来表示:标三个轴来表示:标三个轴来表示:纵轴线纵轴线z 光轴光轴光轴光轴穿过棱线且穿过棱线且穿过棱线且穿过棱线且 z轴的轴的轴的轴的x x轴轴 电轴电轴 棱面的棱面的棱面的棱面的y y轴轴轴轴 力轴(机械轴)力轴(
7、机械轴)力轴(机械轴)力轴(机械轴)本讲稿第七页,共四十八页现象现象:1)沿电轴沿电轴x 方向施力,在方向施力,在 x轴表面产生电荷轴表面产生电荷 纵向压电效应纵向压电效应 沿力轴沿力轴y 方向施力,也在方向施力,也在 x轴表面产生电荷轴表面产生电荷 横向压电效应横向压电效应沿光轴沿光轴z 方向施力,表面不产生电荷;方向施力,表面不产生电荷;2)若改变受力方向,表面极性也相应改变;若改变受力方向,表面极性也相应改变;3)分别使分别使x、y方向都受压或受拉,极性也相反。方向都受压或受拉,极性也相反。本讲稿第八页,共四十八页2、压电陶瓷的压电现象、压电陶瓷的压电现象压电陶瓷是人造多晶体,它的压电机
8、理与石英晶体并压电陶瓷是人造多晶体,它的压电机理与石英晶体并不相同。压电陶瓷材料内的晶体有许多自发极化的电畴。不相同。压电陶瓷材料内的晶体有许多自发极化的电畴。在极化处理以前各晶粒内电畴任意方向排列,自发极化在极化处理以前各晶粒内电畴任意方向排列,自发极化的作用相互抵消,陶瓷内极化强度为零,如图所示。的作用相互抵消,陶瓷内极化强度为零,如图所示。本讲稿第九页,共四十八页压电陶瓷的极化压电陶瓷的极化在陶瓷上施加外电场时,电畴自发极化方向转到在陶瓷上施加外电场时,电畴自发极化方向转到与外加电场方向一致,如图与外加电场方向一致,如图(b)所示。既然已极化,所示。既然已极化,此时压电陶瓷具有一定极化强
9、度。当外电场撤销后,此时压电陶瓷具有一定极化强度。当外电场撤销后,各电畴的自发极化在一定程度上按原外加电场方向取各电畴的自发极化在一定程度上按原外加电场方向取向,陶瓷极化强度并不立即恢复到零如图向,陶瓷极化强度并不立即恢复到零如图54(c)所所示,此时存在剩余极化强度。示,此时存在剩余极化强度。本讲稿第十页,共四十八页同时陶瓷片极化的两端出现束缚电荷,一端为正,另一同时陶瓷片极化的两端出现束缚电荷,一端为正,另一端为负,如图端为负,如图55所示。由于柬缚电荷的作用、在陶瓷片所示。由于柬缚电荷的作用、在陶瓷片的极化两端很快吸附一层来自外界的自由电荷,这时束缚的极化两端很快吸附一层来自外界的自由电
10、荷,这时束缚电荷与自由电荷数值相等,极性相反,因此陶瓷片对外不电荷与自由电荷数值相等,极性相反,因此陶瓷片对外不呈现极性。呈现极性。图图5-5束缚电荷和自由电荷排列的示意图束缚电荷和自由电荷排列的示意图本讲稿第十一页,共四十八页如果在压电陶瓷片上加一个与极化方向平行的外力,如果在压电陶瓷片上加一个与极化方向平行的外力,陶瓷片产生压缩变形片内的束缚电荷之间距离变小,陶瓷片产生压缩变形片内的束缚电荷之间距离变小,电畴发生偏转、极化强度变小电畴发生偏转、极化强度变小,因此,吸附其表面的自因此,吸附其表面的自由电荷,有一部分被释放而呈现放电现象由电荷,有一部分被释放而呈现放电现象.这种因受力而产生的机
11、械效应转变为电效应,将机械能转这种因受力而产生的机械效应转变为电效应,将机械能转变为电能就是变为电能就是压电陶瓷的正压电效应压电陶瓷的正压电效应。放电电荷的多少与。放电电荷的多少与外力成正比例关系。即外力成正比例关系。即-压电陶瓷的压电系数;压电陶瓷的压电系数;-作用力。作用力。本讲稿第十二页,共四十八页生物传感器技术应用领域及未来发展特点生物传感器技术应用领域及未来发展特点生物传感器技术应用领域及未来发展特点生物传感器技术应用领域及未来发展特点(一一一一)Sensor 有人把有人把21世纪称为生命科学的世纪,也有人把世纪称为生命科学的世纪,也有人把21世纪世纪称为信息科学的世纪。生物传感器正
12、是在生命科学和信称为信息科学的世纪。生物传感器正是在生命科学和信息科学之间发展起来的一门交叉学科。息科学之间发展起来的一门交叉学科。生物传感器研究的全面展开是在生物传感器研究的全面展开是在20世纪世纪80年代年代,20多多年来发展迅速年来发展迅速,在食品工业、环境监测、发酵工业、在食品工业、环境监测、发酵工业、医学等方面得到了高度重视和广泛应用。医学等方面得到了高度重视和广泛应用。生物传感器生物传感器正进入全面深入研究开发时期,各种微型化、集成化、正进入全面深入研究开发时期,各种微型化、集成化、智能化、实用化的生物传感器与系统越来越多。智能化、实用化的生物传感器与系统越来越多。本讲稿第十三页,
13、共四十八页1.食品工业食品工业生物传感器在食品分析中的应用包括食品成分、食生物传感器在食品分析中的应用包括食品成分、食品添加剂、有害毒物及食品鲜度等的测定分。品添加剂、有害毒物及食品鲜度等的测定分。食品成分分析:食品成分分析:在食品工业中,葡萄糖的含量是衡量在食品工业中,葡萄糖的含量是衡量水果成熟度和贮藏寿命的一个重要指标。已开发的酶电水果成熟度和贮藏寿命的一个重要指标。已开发的酶电极型生物传感器可用来分析白酒、苹果汁、果酱和蜂蜜极型生物传感器可用来分析白酒、苹果汁、果酱和蜂蜜中的葡萄糖等。中的葡萄糖等。食品添加剂的分析:食品添加剂的分析:亚硫酸盐通常用作食品工业的漂亚硫酸盐通常用作食品工业的
14、漂白剂和防腐剂,采用亚硫酸盐氧化酶为敏感材料制成的白剂和防腐剂,采用亚硫酸盐氧化酶为敏感材料制成的电流型二氧化硫酶电极可用于测定食品中的亚硫酸含量。电流型二氧化硫酶电极可用于测定食品中的亚硫酸含量。此外,也有用生物传感器测定色素和乳化剂的报道。此外,也有用生物传感器测定色素和乳化剂的报道。本讲稿第十四页,共四十八页2.环境监测环境监测 近年来,环境污染问题日益严重,人们迫切希望拥有近年来,环境污染问题日益严重,人们迫切希望拥有一种能对污染物进行连续、快速、在线一种能对污染物进行连续、快速、在线监测的仪器,生监测的仪器,生物传感器满足了人们的要求。目前,已有相当部分的物传感器满足了人们的要求。目
15、前,已有相当部分的生物传感器应用于环境监测中。生物传感器应用于环境监测中。大气环境监测:二氧化硫大气环境监测:二氧化硫(SO2)是酸雨酸雾形成的主是酸雨酸雾形成的主要原因要原因,传统的检测方法很复杂。传统的检测方法很复杂。Marty等人将亚细胞等人将亚细胞类脂类固定在醋酸纤维膜上类脂类固定在醋酸纤维膜上,和氧电极制成安培型生物和氧电极制成安培型生物传感器,可对酸雨酸雾样品溶液进行检测。传感器,可对酸雨酸雾样品溶液进行检测。本讲稿第十五页,共四十八页3.发酵工业发酵工业在各种生物传感器中,微生物传感器具有成本低、设备在各种生物传感器中,微生物传感器具有成本低、设备简单、不受发酵液混浊程度的限制、
16、能消除发酵过程中干简单、不受发酵液混浊程度的限制、能消除发酵过程中干扰物质的干扰等特点。因此,在发酵工业中广泛地采用微扰物质的干扰等特点。因此,在发酵工业中广泛地采用微生物传感器作为一种有效的测量工具。生物传感器作为一种有效的测量工具。微生物传感器可用微生物传感器可用于测量发酵工业中的原材料和代谢产物。另外,还用于微于测量发酵工业中的原材料和代谢产物。另外,还用于微生物细胞数目的测定。生物细胞数目的测定。4.医学领域医学领域 生物传感技术因为其专一、灵敏、响应快等特点,生物传感技术因为其专一、灵敏、响应快等特点,在灵床医学、军事医学方面,也具有广阔的应用前景。在灵床医学、军事医学方面,也具有广
17、阔的应用前景。利用具有不同生物特性的微生物代替酶,可制成微生物传利用具有不同生物特性的微生物代替酶,可制成微生物传感器。在军事医学中,对生物毒素的及时快速检测是防御感器。在军事医学中,对生物毒素的及时快速检测是防御生物武器的有效措施。生物传感器已应用于监测多种细菌、生物武器的有效措施。生物传感器已应用于监测多种细菌、病毒及其毒素。病毒及其毒素。本讲稿第十六页,共四十八页第二节第二节压电传感器的连接方式压电传感器的连接方式一、压电晶片的连接方式一、压电晶片的连接方式:由于外力作用而使压电材料上产生电荷,该电荷只由于外力作用而使压电材料上产生电荷,该电荷只有在无泄漏的情况下才会长期保存因此需要测量
18、电路有在无泄漏的情况下才会长期保存因此需要测量电路具有无限大的输入阻抗,而实际上这是不可能的,所以具有无限大的输入阻抗,而实际上这是不可能的,所以压电传感器压电传感器不宜作静态测量不宜作静态测量只能在其上加交变力电荷才只能在其上加交变力电荷才能不断得到补充可以供给测量电路一定的电流故压能不断得到补充可以供给测量电路一定的电流故压电传感器电传感器只宜作动态测量只宜作动态测量。制作压电传感器时,可采用两片或两片以上具有相同制作压电传感器时,可采用两片或两片以上具有相同性能的压电晶片粘贴在一起使用。由于压电晶片有电荷极性能的压电晶片粘贴在一起使用。由于压电晶片有电荷极性,因此接法有性,因此接法有并联
19、并联和和串联串联两种如图两种如图56所示所示:本讲稿第十七页,共四十八页并联连接并联连接式压电传感器的输出电容式压电传感器的输出电容和极板上的电荷和极板上的电荷分别为单块晶体片的分别为单块晶体片的2倍,而输出电压倍,而输出电压与单片上的电压相与单片上的电压相等。即等。即:串联时串联时,输出总电荷输出总电荷等于单片上的电荷,输出电压等于单片上的电荷,输出电压为单片电压的为单片电压的2倍,总电容应为单片的倍,总电容应为单片的1/2。即。即本讲稿第十八页,共四十八页由此可见,由此可见,并联接法并联接法虽然输出电荷大,但由于本身电容虽然输出电荷大,但由于本身电容亦大,故时间常数大,只适宜测量慢变化信号
20、,并以电荷作亦大,故时间常数大,只适宜测量慢变化信号,并以电荷作为输出的情况。为输出的情况。串联接法串联接法输出电压高,本身电容小,适宜于输出电压高,本身电容小,适宜于以电压输出的信号和测量电路输入阻抗很高的情况。以电压输出的信号和测量电路输入阻抗很高的情况。在制作和使用压电传感器时,在制作和使用压电传感器时,要使压电晶片有一定的要使压电晶片有一定的预应力预应力。这是因为压电晶片在加工时即使磨得很光滑,也。这是因为压电晶片在加工时即使磨得很光滑,也难保证接触面的绝对平滑、如果没有足够的压力,就不能难保证接触面的绝对平滑、如果没有足够的压力,就不能保证全面的均匀接触,因此事先要给晶片一定的预应力
21、,保证全面的均匀接触,因此事先要给晶片一定的预应力,但预预应力不能太大,否则将影响压电传感器的灵敏度。但预预应力不能太大,否则将影响压电传感器的灵敏度。实验表明,压电陶瓷的压电常数随着使用时间的增加而实验表明,压电陶瓷的压电常数随着使用时间的增加而减小。因此为了保证传感器的测量精度,最好每隔半年进行减小。因此为了保证传感器的测量精度,最好每隔半年进行一次灵敏度校正。一次灵敏度校正。本讲稿第十九页,共四十八页叠层式压电晶片结构形式叠层式压电晶片结构形式本讲稿第二十页,共四十八页第三节、第三节、压电式传感器等效电路压电式传感器等效电路 压电式传感器实质上是一个电容器压电式传感器实质上是一个电容器:
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