压电陶瓷材料与应用复习提纲 (2).docx





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1、压电陶瓷材料与应用复习提纲(2)1、什么是正压电效应?逆压电效应?电致伸缩效应?逆压电效应与电致伸缩效应有何区别?正压电效应(机械能转变为电能),在具有压电性能的材料上,施加机械应力,在相应端面成比例产 生电荷。逆压电效应(电能转变为机械能),在具有压电性能的材料上,施加电场,材料成比例产生机械形变。 如果施加的是交变电场,那么产生机械振动。在外电场作用下电介质所产生的与场强二次方成正比的应变,称为电致伸缩。这种效应是由电场中 电介质的极化所引起,并可以发生在所有的电介质中。其特征是应变的正负与外电场方向无关。一般地,电致伸缩所引起的应变比压电体的逆压电效应小几个数量级。但是一些电致伸缩效应大
2、的 高介电系数材料在kV/mm数量级的场强下即可获得与压电材料相当的电致伸缩应变,而且其老化性能更 优。2、请列出压电效应的一些特征。可逆性:在同一个压电材料或元件上,既可以发生正压电效应(机械能转变为电能),又可以发生逆 压电效应(电能转变为机械能)。正负极性:正压电效应时施加张应力和压应力产生的电压极性相反,逆压电效应时施加的电压极性 改变,应变极性也改变(收缩或伸长)。线性特性:在一定范围内,正压电效应施加的应力与产生的电荷量(或电压)成正比,逆压电效应 施加的电压与产生的应变量成正比。方向性:对于压电晶体,不同方向具有不同压电特性。压电陶瓷通过人工极化使其具有方向性。温度特性:晶体结构
3、跟温度相关,晶体结构的对称性决定其是否具有压电性,而对于铁电性压电材 料,铁电居里温度以上为顺电相,不具有铁电性,也一般不具有压电性,铁电居里温度以下为铁电相, 具有显著压电效应。X、介电体 I / 压电体 1/ 热电体 17 铁电体介电体 I / 压电体 1/ 热电体 17 铁电体3、有无中心对称的两大类晶体结构中材料中,哪类才具有压电效应?铁电 体是否一定具有压电效应?压电体是否一定是铁电体?晶体按对称性分为三十二种晶族(点群),其中有对称中心的十一种晶 族不呈现压电效应,而无对称中心的二十一种晶族中的二十种呈现压电效应。4、钙钛矿结构材料从顺电相向铁电相转变时,晶体结构发生了何种变化?立
4、方顺电相,正负电荷中心重合,无电偶极矩。四方铁电相,正负电荷中心不重合,产生电偶极矩。5、请画出铁电材料电滞回线示意图,标志并说明几个关键点。当铁电体加上电场E后,极化强度P随E增加沿OAB曲线上 升,至B点后P随E的变化呈线性(BC线段)。E下降,P不沿原曲 线下降,而是沿CBD曲线下降。当E为零时,极化强度P不等于零 而为Pb (剩余极化强度)。只有加上反电场EH时P方等于零,EH称 为铁电材料的矫顽电场强度。CBDFGHIC构成整个电滞曲线。6、举例说明压电效应和逆压电效应的应用。(各举3例以上)(1)压电功率器件:超声换能器、超声焊焊接换能器、超声雾化器;(2)压电陶瓷传感器:压电水声
5、传感器、压电空气声传感器、压电固体声传感器、压电冲击传感器 (加速度传感器)、压电陀螺仪;(3)压电电声器件;(4)电子电路应用:压电陶瓷谐振器、压电陶瓷滤波器、压电声外表波滤波器;(5)其他应用:压电点火器、压电变压器、压电马达(致动器)、压电液体泵、压电能量收集器7、简述压电电声器件原理。利用压电陶瓷材料的逆压电效应,当给压电材料施加电压信号,压电陶瓷产生变形,根据压电陶瓷 的阻抗频率特性,当电信号频率处于压电元件谐振频率附近时,机电耦合效率最高。因此当我们希望压电陶瓷元件发出音频(20Hz20kHz)声音时,我们需要输入音频电信号,并且压 电陶瓷元件的谐振频率处于音频范围。8、压电电声器
6、件利用的是压电陶瓷材料与金属复合片的弯曲振动模式,为什么?为什么不采用压电陶瓷材料的平面(径向)或厚度振动?人耳能听到的声音范围为20Hz20kHz,只能采用弯曲振动模式才能获得音频频率范围的机械振动, 使压电陶瓷片发出声音。采用其他振动方式发出声波的频率已远大于人耳能听到范围。Y o 一扬氏模量 支撑系数9、圆片形压电电声元件的厚度与直径与其应用频率范围有何关系?frD复合体直径t-复合体厚P 0复合体密度。-泊松比 c10、 应用压电电声元件的自激式驱动电路和他激式驱动电路有何区别?所采用的压电电声元件有何不同?自激式驱动电路:压电元件既是发声体,又是振荡电路的一部份,电路的振荡频率就是压
7、电元件的 谐振频率。他激式驱动电路:压电元件作为振荡器或放大器的负载。电信号的频率、幅度、波形等参数完全由 电路的设计来决定。11、 制造双面贴片式压电电声元件有何意义?两片压电陶瓷的极化方向应如何配置(绘出示意图)将纵振动子作为换能元件时,由于压电材料刚性较大,难于得到大的振幅。此时可以采用双压电晶 片的方法。将两个纵振动子,以相反极性粘在一起,由于元件本身具有压电方向,因而有如图1-16 (a) 中所示的并联型,以及图1-16 (b)的串联型粘合方法。当一个元件伸长时,另一个元件将被压缩,因而 可以产生弯曲振动。图是构成双压电晶片的扬声器构造图,通常采用将自由端安装在振膜上的方法。图1-1
8、7扬声器构造示意图图1-16双压电晶片的构造简述压电点火器原理。压电陶瓷点火器件是压电陶瓷正压电效应的典型应用。压电陶瓷点火装置将机械力转换成为高电压 能量,在特定放电间隙产生电火花,从而点燃可燃烧气体。12、 极化后的压电陶瓷承受应力产生电压,应力消失后电压是否消失?未极化的压电陶瓷受力压缩或拉伸是否产生电压?应力消失后电压消失。压电陶瓷必须经过极化之后才具有压电性能。13、 挤压式点火装置和冲击式点火装置对压电陶瓷元件的要求有什么不同?哪种方式易于使压电陶瓷元件压电性能退化?挤压式点火装置施加静态应力,持续时间较长(约0.5秒),调整火花间隙的大小可调整点火次数。 静态应力(电压)上升时间
9、较长,约为0.25秒,因此,点火装置的时间常数应足够大,否那么电压上不去。 装置的时间常数应大于0.5秒,通常压电点火元件电容量为30150pF的范围,因此装置的绝缘电阻应大 于 1010Q冲击点火装置中,用一个装有弹簧锤的装置对压电陶瓷元件施加的动态应力。当锤冲击压电陶瓷时, 在锤和压电陶瓷体内产生压缩波。冲击点火装置弹簧锤与压电元件(护套)碰撞迅速,压缩应力施加时 间很短(微秒级)。相对于挤压式情况,冲击点火装置有以下特点:(1)非线性效应(即T与V的非线性 关系)降低,即可施加更大的应力,产生更高的电压而不易导致退极化。(2)点火装置的时间常数可以 相应降低,即点火装置的绝缘电阻可以适当
10、降低要求(通常1MQ)点火时维持电压较低,继续存在的机械应力可引起压电陶瓷退极化。应力越大、持续时间越长退极W两个汽电网柱体W两个汽电网柱体化越严重。挤压式点火装置可实现屡次点火,但会由于持续应力导致元件退极化。14、 采用压电陶瓷的煤气点火装置通常采用两个压电陶瓷圆柱做成一个器件,这样做有何好处?两个压电陶瓷圆柱的极化方 向应如何配置?(绘出示意图)采用双压电元件并联可以使火花能量加倍,且利于安装。但要注 意元件极化方向配置,配置不对形成反并联,输出电压抵消,不能产 生火花。金属端片-15、 简述压电陶瓷变压器基本原理。(绘出ROSEN结构压电陶瓷变压器示意图)Rosen结构单片式压电变压器
11、示意图三次Rosen单片式压电变压器结构:左半部份的上下两面都烧渗有电极,并沿厚度方向极化,形成输入端,称 为驱动部份;右半局部的右端面也烧渗有电极,沿长度方向极化,作为输出端,称为发电部份。当频率等于谐振频率的交变电压加到压电变压器的输入端时,那么在长度方向会产生机械振动,由于 正压电效应,输出端电极便会有电压输出。由于陶瓷片的长度远大于厚度,故输入端为低阻抗,输出端为高阻抗,可以到达升压的目的。17、Rosen结构升压压电变压器的升压比与电信号频率及负载阻抗有何关系?在空载情况下,压电陶瓷变压器在谐振时的变压比由下式表示V dI式中,Vo/ Vi为空载时输出电压与输入电压之比;Qm为材料的
12、机械 品质因数;K31、K33为材料的机电耦合系数;I为变压器发电局部的长 度;t为变压器的厚度。压电变压器的升压比是频率和负载的函数。当负载固定,升压 比在某个频率获得最大值;但这个峰值频率随负载大小而变;负载 阻抗越大谐振频率越高。18、 与单层Rosen结构压电变压器相比,多层Rosen结构压 电变压器有何优点?从升压比公式可知,在材料特性不变的情况下,随着1/ t的增大, 变压比随之增大。所以5050 101111-60657075f/Kllz1MQ -200KQ、100KQ50KQ0负较见抗40RI-20MQJ3之图9.7-4升/K比与频率的关系19、 与单层Rosen结构压电变压器
13、相比,日本NEC公司开发的三次Rosen型压电变压器有何优 点?日本NEC公司开发的三次Rosen型压电变压器,可以是单层。也可以是多层。该结构克服了简单Rosen 型引出端可靠性问题,且提高了输出功率。20、 压电陶瓷变压器应用时驱动电路必须对信号什么参数进行跟踪与调节?为什么?压电变压器工作时,其驱动频率必须与谐振频率保持一致。实际应用时,压电变压器的谐振频率常 常受到负载阻抗变化、环境温度变化等的影响而发生变化,从而使升压比大大降低。为了获得最正确输出, 需要跟踪谐振频率的变化,对驱动频率进行自动调节。采用V-F(电压频率)变换的方法,这一问题能 得到较好的解决。21、 滤波器是什么电子
14、器件?有何作用?有哪些类型?(1)滤波器是用于电子线路中的一种具有选频特性的四端网络。(二端或三端器件是其特例。)(2)电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或 该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。(3)按选频特性分为:低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器。按元件与材料种类及原理分,有:LC滤波器、晶体滤波器、陶瓷滤波器、有源滤波器、数字滤波器。22、 带通滤波器采用两个压电振子,两个压电振子的特征频率应如何配置?图2.5四端滤波器及其等效电路示意图如图2.5所示的四端 滤波器,就是由1,
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