第6章压电式传感器课件.ppt
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1、第6章 压电式传感器 第6章压电式传感器课件 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望第6章 压电式传感器 压电式传感器的工作原理压电式传感器的工作原理压电式传感器的等效电路和测量电路压电式传感器的等效电路和测量电路压电式传感器的应用压电式传感器的应用:了解了解压电式测力传感器、压电式加速度传感器压电式测力传感器、压电式加速度传感器 要求要求掌握压电式传感器的工作原理,能够分析测量电路原掌握压电式传感器的工作原理,能够分析测量电路原理,熟悉压电式传感器应用的
2、原理分析理,熟悉压电式传感器应用的原理分析压电效应、压电效应、压电材料压电材料压电式传感器压电式传感器等效电路、等效电路、测量电路测量电路本章主要内容:本章主要内容:2第6章 压电式传感器 6.1 压电效应及工作原理压电效应及工作原理 某些离子型晶体的电介质,某些离子型晶体的电介质,当沿着一定方向对其施力而使当沿着一定方向对其施力而使它变形时,就会引起内部正负它变形时,就会引起内部正负电荷中心相对转移,产生电荷中心相对转移,产生极化极化现象现象,在它的两个表面上出现,在它的两个表面上出现符号相反的束缚电荷。当外力符号相反的束缚电荷。当外力去掉后,极化现象消失,又重去掉后,极化现象消失,又重新恢
3、复到不带电状态。当作用新恢复到不带电状态。当作用力方向改变时,电荷的极性也力方向改变时,电荷的极性也随之改变。随之改变。通常把这种机械能转换为电能通常把这种机械能转换为电能的现象,称为的现象,称为“正压电效应正压电效应”。无极分子无极分子有极分子有极分子无极分子无极分子有极分子有极分子力F力F1.压电效应压电效应:3第6章 压电式传感器 当在电介质极化方向施加电场,当在电介质极化方向施加电场,会引起电介质内部电荷中心转移,而会引起电介质内部电荷中心转移,而导致电介质在一定方向上产生机械变导致电介质在一定方向上产生机械变形。当外电场消失后,这些变形也随形。当外电场消失后,这些变形也随之消失。这种
4、现象称为之消失。这种现象称为“逆压电效应逆压电效应”(或称电致伸缩效应)。(或称电致伸缩效应)。无外加电场无外加电场无极分子无极分子有极分子有极分子有外加电场有外加电场E无极分子无极分子有极分子有极分子2.逆压电效应:逆压电效应:4第6章 压电式传感器 因此,压电材料能实现机因此,压电材料能实现机电能量的相互转换,不需要外界辅电能量的相互转换,不需要外界辅助电源,是一种典型的助电源,是一种典型的有源传感器。有源传感器。图6-1 压电效应可逆性 正压电效应正压电效应逆压电效应逆压电效应5第6章 压电式传感器 3、压电材料压电材料具有压电效应的材料具有压电效应的材料就称为压电材料。压电材料。在自然
5、界中大多数晶体都具有压电效应,但压电效应十分微弱不能应用。常见的性能优良的性能优良的压电材料可分为两类,即压电单晶体和多晶体压电陶瓷。压电单晶体有石英(包括天然石英和人造石英);多晶体压电陶瓷(人造陶瓷)人造陶瓷)有钛酸钡(BaTiO3)压电陶瓷、锆钛酸铅(Pb(ZrTi)O3)系压电陶瓷等。下面以石英晶体和压电陶瓷为例说明压电效应。下面以石英晶体和压电陶瓷为例说明压电效应。6第6章 压电式传感器 如图所示为天然石英晶如图所示为天然石英晶体,其结构形状为一个体,其结构形状为一个六角形晶柱,两端为一六角形晶柱,两端为一对称棱锥。对称棱锥。6.1.1 石英晶体的压电效应石英晶体的压电效应7第6章
6、压电式传感器 天然形成的石英晶体外形天然形成的石英晶体外形8第6章 压电式传感器 石英晶体各个方向的特性是不同。石英晶体各个方向的特性是不同。为了表示晶体方向性,晶体学中常用笛卡尔坐标系,即用三根相互垂直的轴来表示。其中纵轴z轴,通过正六面体棱线,也称为光轴,x轴,为经过六面体棱线并垂直于光轴的方向。因为沿x轴的力作用下压电效应最强最明显,所所以以x轴也称为电轴,y轴,与x-x和z-z轴同时垂直的轴。因为电场作用下,沿此轴方向机械变形最明显,故也称为机械轴。9第6章 压电式传感器 通常把沿电轴XX方向的力作用下产生电荷的压电效应称为“纵向压电效应”,而把沿机械轴YY方向的力用下产生电荷的压电效
7、应称为“横向压电效应”,沿光轴ZZ方向受力则不产生压电效应。图6-2 石英晶体(b)切割方向;(c)晶片 10第6章 压电式传感器 图6-3是一个单元组体组成石英晶体的硅离子Si4+和氧离子O2-在xy平面投影,如图(a)。为讨论方便,将这些硅、氧离子等效为图(b)中正六边形排列,图中“”代表Si4+,“”代表2O2-。石英晶体产生压电效应的微观机理石英晶体产生压电效应的微观机理硅氧离子的排列示意图硅氧离子的排列示意图(a)硅氧离子在硅氧离子在x-y平米昂上的投影平米昂上的投影(b)等效为正六边形排列的投影等效为正六边形排列的投影石英晶体具有压电效应,是由其内部结构决定的。11第6章 压电式传
8、感器 下面讨论石英晶体在外力作用时晶格的变化情况。下面讨论石英晶体在外力作用时晶格的变化情况。(1)当石英晶体未受外力作用时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120夹角的电偶极矩P1、P2、P3。此时正负电荷中心重合,电偶极矩的矢量和等于零,即如图6-3(a)所示。图图6-3 石英晶体晶格分布石英晶体晶格分布(a)12第6章 压电式传感器(2)当石英晶体受到沿当石英晶体受到沿x轴方向的压力时轴方向的压力时,晶体沿x轴方向收缩变形,正负离子相对位置随之发生变化,如图6-3(b)所示,此时正负离子中心不重合,P1减小,P2,P3增加,电偶极矩在三个方向的分
9、量为:在x轴正方向出现正电荷,y、z方向不出现电荷图6-3 石英晶体晶格分布(b)13第6章 压电式传感器(3)当石英晶体受到沿)当石英晶体受到沿x轴方向的拉力时,轴方向的拉力时,晶体沿x轴方向拉伸变形,正负离子相对位置也随之发生变化,如图6-3(C)所示,此时正负离子中心也不重合,P1增大,P2、P3减小,电偶极矩在三个方向的分量为在x轴正方向出现负电荷,yz方向不出现电荷由此可见,当晶体受到由此可见,当晶体受到x轴方向的作用力时,轴方向的作用力时,它都在它都在X轴方向产生正压电效应,在轴方向产生正压电效应,在y、Z轴不轴不产生压电效应。产生压电效应。图图6-3 石英晶体晶格分布石英晶体晶格
10、分布14第6章 压电式传感器(4)当石英晶体沿当石英晶体沿y轴方向受到轴方向受到F y作用的情况与作用的情况与F x作用相似。当作用相似。当Fy为压力时与为压力时与Fx为拉力相似,为拉力相似,当当Fy为拉力时则与为拉力时则与Fx为压力相似。为压力相似。当Fy为压力时,在x轴正方向出现正电荷,其他方向不出现电荷;当Fy为拉力时,在x轴正方向出现负电荷,其他方向不出现电荷;由此可见,当晶体受到由此可见,当晶体受到Y轴方向轴方向的作用力时,仍然在的作用力时,仍然在X轴方向产轴方向产生正压电效应,在生正压电效应,在y、Z轴不产轴不产生压电效应。生压电效应。因此:因此:Fy为压力时与为压力时与Fx为拉力
11、相似为拉力相似Fy为拉力时则与为拉力时则与Fx为压力相似为压力相似15第6章 压电式传感器(5)当石英晶体沿)当石英晶体沿Z轴方向受到作用力时,因为晶体沿轴方向受到作用力时,因为晶体沿x方向和方向和y方向的形变完全相同,正负电荷中心仍保持重合,方向的形变完全相同,正负电荷中心仍保持重合,所以不会产生压电效应。所以不会产生压电效应。因此,石英晶体具有压电效应,是由其内部结构决定的,外力作用,使得内部晶格分布发生变化,正负离子电偶极矩发生变化,产生极化现象,出现电荷。16第6章 压电式传感器 为分析不同方向施加作用力时的压电效应,从石英晶体上切下一片平行六面体晶体切片,使它的晶面分别平行于X、Y、
12、Z轴,晶片厚度为b,高度为c,长度为a。如图。并在垂直X轴方向两面用真空镀膜或沉银法得到电极面。石英晶体压电效应工作原理石英晶体压电效应工作原理图6-2 石英晶体(b)切割方向;(c)晶片 17第6章 压电式传感器 当沿电轴x方向施加作用力Fx时,晶片厚度b产生变形并发生极化现象,在与电轴x垂直的平面上产生电荷。式中,Pxx为沿x轴的极化强度,数值上等于与x轴垂直的晶面上的电荷密度,即;xx为与x轴垂直平面受到的应力,即;d11为x方向受力的压电系数。根据晶体极化理论,在晶体形变线性范围内,极化强度Pxx与应力xx成正比,即:qxx为与为与x轴垂直的晶面上的电荷轴垂直的晶面上的电荷18第6章
13、压电式传感器 极间电压Ux式中:b为晶片厚度;Ex为沿x轴方向的电场强度,它等于外力Fx作用下垂直于x轴两晶面产生的电荷qxx在晶面间的电场强度。由晶体学知:晶体应变大小与电场强度成正比,也就是:根据逆压电效应,此时晶体在X轴方向将产生伸缩,即发生应变。Cx为两电极面间的电容为两电极面间的电容19第6章 压电式传感器 在X轴方向施加压力时,石英晶体的X轴正向带正电;如果作用力FX改为拉力,则在垂直于X轴的平面上仍出现等量电荷,但极性相反,见图(a)、(b)。20第6章 压电式传感器 (2)若若沿沿机机械械轴轴y方方向向施施加加作作用用力力Fy,则则仍仍在在与与x轴轴垂垂直直的的平面上产生电荷平
14、面上产生电荷q xy,电荷极性见图。此时有:,电荷极性见图。此时有:式中,式中,P xy为沿为沿x轴的极化强度轴的极化强度;yy为垂直于为垂直于y轴的平面应力;轴的平面应力;d12为为y方向受力的方向受力的压电系数。压电系数。21第6章 压电式传感器 此时此时x轴两晶面电极之间将存在电场轴两晶面电极之间将存在电场Ex,根据逆压电效应,晶,根据逆压电效应,晶片在片在y轴将发生压缩变形,即。轴将发生压缩变形,即。根据石英晶体轴对称条件:d11=d12,则上式为则其极间电压为22第6章 压电式传感器 以上的分析可见:以上的分析可见:(1)正压电效应时,其石英晶体产生的电荷与作用力成正)正压电效应时,
15、其石英晶体产生的电荷与作用力成正比关系。比关系。(3)晶体在哪个方向上有正压电效应,则在此方向一定存)晶体在哪个方向上有正压电效应,则在此方向一定存在逆压电效应。在逆压电效应。石英晶体压电效应小结石英晶体压电效应小结(2)逆压电效应时,其石英晶体产生的应变与电场强度成)逆压电效应时,其石英晶体产生的应变与电场强度成正比关系。正比关系。(4)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。23第6章 压电式传感器 6.1.2 压电陶瓷的压电效应压电陶瓷的压电效应1.压电陶瓷的自然状态压电陶瓷是以钛酸钡或锆钛酸铅等为基本材料,经粉碎和高温烧结得到的一种人造多晶体。
16、原始压电陶瓷没有压电性,但在内部有自发电畴(电畴是分子自发形成的区域),这些电畴具有一定极性,从而存在一定电场,在没有外电场作用时,各电畴在晶体中杂乱分布,它们的极性被相互抵消,因此原始原始压电压电陶陶瓷内极化瓷内极化强强度度为为零,呈中性,不具有零,呈中性,不具有压电压电性性质质。图图6-4 原始状原始状态态的的压电压电陶瓷陶瓷电偶极矩微小区域242.压电陶瓷的极化状态压电陶瓷的极化状态 在陶瓷上施加外电场时,电畴的极化方向发生转动,趋向于按外电场方向的排列,从而使材料得到极化。外电场愈强,就有更多的电畴更完全地转向外电场方向。外电场去掉后,材料内部仍有很强的剩余极化强度,同时在压电陶瓷片的
17、一端内部出现正极性的束缚电荷,另一端出现负极性的束缚电荷。这些内部的束缚电荷,能很快吸附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极化强度对外界的作用,如下图所示。束缚电荷电极极化方向自由电荷图图6-5 压电陶瓷的极化处理压电陶瓷的极化处理当把电压表接到陶瓷片的两个电极上进行测量时,却无法测出陶瓷片内部存在的极化强度。25第6章 压电式传感器 极化方向图图6-6 正压电效应示意图正压电效应示意图F1)压电陶瓷的正压电效应)压电陶瓷的正压电效应 如果在极化处理后的压电陶瓷片上施加一个与极化方向平行的压力,压电片产生压缩变形,片内的正、负束缚电
18、荷之间的距离变小,极化强度也变小,致使内部的束缚电荷变少,导致被吸附在外面电极上的自由电荷有一部分被释放,呈现放电状态。当外力撤消后,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,内部束缚电荷增加,因此电极上又吸附一部分自由电荷而出现充电现象这种因受力而产生的机械效应转换成电效应,也就是将机械能转换为电能的现象,就是压电陶瓷的正压电效应。实验表明放电电荷与外力成正比,也即是:26第6章 压电式传感器 2)压电陶瓷的逆压电效应)压电陶瓷的逆压电效应在压电陶瓷片上施加一个与极化方向相同的电场E。由于电场方向与极化方向相同,所以电场的作用将使得极化强度增大,从而使极化分子间距增加,
19、导致陶瓷片沿极化方向产生伸长变形。同理,若改变电场方向同极化方向相反,则陶瓷片将沿极化方向产生压缩变形。这种由电效应转变为机械效应,或者说由电能转变为机械能的现象就是压电陶瓷的逆压电效应。实验表明变形与电场之间的关系为:图图6-7 逆压电效应示意图逆压电效应示意图27第6章 压电式传感器 以上的分析可见:(1)压电陶瓷具有压电效应,是由于其内部存在着自发极化电畴,经极化工序处理后被迫取向排列,使内部存在剩余极化强度,在外电场(或外力)的作用下,能使极化强度变化,导致陶瓷片出现压电效应。(2)压电陶瓷的极化电荷是束缚电荷,它们不能自由移动,压电陶瓷产生的放电或充电现象,是通过陶瓷片内部极化强度的
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