物性型传感器素材.pptx
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1、 概述 压电式传感器的工作原理是基于某些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。介质材料的压电效应,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。有电荷产生,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、测量范围广频带宽、灵敏度高、工作可靠、测量范围广等特点,因此在各种动态力、等特点,因此在各种动态力、机械冲击与机械冲击与振动的测量,以及声学、医学、力学、宇航振动的测量,以及声学、医学、力学、宇航等方面都得到
2、了非常广泛的应用。等方面都得到了非常广泛的应用。第1页/共27页4.1 压电效应及压电材料 某些电介质,当沿着一定方向对其施力某些电介质,当沿着一定方向对其施力而使它变形时,其内部就产生而使它变形时,其内部就产生“极化现象极化现象”,同时在它的两个表面上便产生符号相反的电荷,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,其又重新恢复到不带电状态,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。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。有时人们把这种机械能转为电能的现象,变。有时人们把这种机械能转为电能的现象,称为
3、称为“正压电效应正压电效应”。相反,当在电介质极化。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,这方向施加电场,这些电介质也会产生变形,这种现象称为种现象称为“逆压电效应逆压电效应”。第2页/共27页4.1 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,压电材具有压电效应的材料称为压电材料,压电材料能实现机料能实现机电能量的相互转换,如图电能量的相互转换,如图4-14-1所所示。示。图图541 541 压电效应可逆性压电效应可逆性第3页/共27页4.1 压电效应及压电材料u石英晶体、钛酸钡等材料是性能优良的压电材料。石英晶体、钛酸钡等材料是性能优良的压电材料。u压电材料可以
4、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,所以是较理想的稳定性好,温度稳定性好等特性,所以是较理想的压电材料。压电材料。第4页/共27页4.1 压电效应及压电材料u 压电材料的主要特性参数有:压电材料的主要特性参数有:(1 1)压电常数:压电常数是衡量材料压电效应强压电常数: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。弱的参数,它直接关系到压电输出
5、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、刚度决刚度决定着压电器件的固有频率和动态特性。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,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下限。着压电传感器的频率下限。(4 (4)居里点:压电材料开始丧失压电特性的温度)居里点:压电材料开始丧失压电特性的温度称为居里点。称为居里点。第5页/共27页4.1 压电效应及压电材料4.1.1 4.1.1 石英晶体石英晶体u石英晶体化学式为石英
6、晶体化学式为SiOSiO2 2(二氧化硅),是单晶体(二氧化硅),是单晶体结构结构u它的转换效率和转换精度高、线性范围宽、重复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、工作温度高达性好、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(压电系数不随温度而改变)、工作湿度高达达100%100%、稳定性好。、稳定性好。(a a)(b b)(c c)图图4-2 4-2 石英晶体石英晶体第6页/共27页4.1 压电效应及压电材料u图(图(a a)表示了天然结构的石英晶体外形。它)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
7、各个方向的特性是是一个正六面体。石英晶体各个方向的特性是不同的。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称为光轴,经过六面体棱线并垂直于光轴的直于光轴的x x轴称为电轴,与轴称为电轴,与x x和和z z轴同时垂直轴同时垂直的轴的轴y y称为机械轴。称为机械轴。u通常把沿电轴通常把沿电轴x x方向的力作用下产生电荷的压方向的力作用下产生电荷的压电效应称为电效应称为“纵向压电效应纵向压电效应”,而把沿机械,而把沿机械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“横向横向压电效应压电效应”。而沿光轴。而沿光轴z z方向受力时不产生压方向受力时不产
8、生压电效应。电效应。第7页/共27页4.1 压电效应及压电材料u若从晶体上沿若从晶体上沿y y方向切下一块如图方向切下一块如图5-25-2(c c)所示)所示晶片,当在电轴方向施加作用力晶片,当在电轴方向施加作用力 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。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轴垂直的平面上将产生电荷轴垂直的平面上将产生电荷QyQy,其,其大小为:大小为:第8页/共27页
9、4.1 压电效应及压电材料式中:y轴方向受力的压电系数,a、b晶体切片长度和厚度。电荷Qx和Qy的符号由所受力的性质决定。第9页/共27页4.1 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。图石英晶体的上述特性与其内部分子结构有关。图4-34-3是一个单元组体中构成石英晶体的硅离子和氧离子,是一个单元组体中构成石英晶体的硅离子和氧离子,在垂直于在垂直于z z轴的轴的xyxy平面上的投影,等效为一个正六边平面上的投影,等效为一个正六边形排列。图中形排列。图中“+”+”代表代表 离子,离子,“-”-”代表氧离代表氧离子子图图4-3 4-3 石英晶体压电模型石英晶体压电模型第10页/
10、共27页4.1 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,形成三个互成分布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。此时正负电荷重心重合,电偶极矩的矢量和等于零,即心重合,电偶极矩的矢量和等于零,即P1+P2+P3=0P1+P2+P3=0,所以晶体表面不产生电荷,即,所以晶体表面不产生电荷,即呈中性。呈中性。u当石英晶体受到沿当石英晶体受到沿x x轴方向的压力作用时,晶体轴方向的压力作用时,晶体沿沿x x方向将产生压缩变形,正负离子的相对
11、位置方向将产生压缩变形,正负离子的相对位置也随之变动。如图也随之变动。如图4-34-3(b b)所示,此时正负电)所示,此时正负电荷重心不再重合,即(荷重心不再重合,即(P1+P2+P3P1+P2+P3)0 0。在。在x x轴的负方向出现正电荷,电偶极矩在轴的负方向出现正电荷,电偶极矩在y y方向上的方向上的分量仍为零,不出现电荷。分量仍为零,不出现电荷。第11页/共27页4.1 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,晶体变轴方向的压力作用时,晶体变形如图形如图4-34-3(c c)所示,与图)所示,与图4-34-3(b b)情况相似,)情况相似,P1P1增大,
12、增大,P2P2、P3 P3 减小。在减小。在x x轴上出现电荷,它轴上出现电荷,它的极性为的极性为x x轴正向为负电荷。在轴正向为负电荷。在y y轴方向上不出轴方向上不出现电荷。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方向方向和和y y方向所产生的形变完全相同,所以正负电荷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。这表重心保持重合,电偶极矩矢量和等于零。这表明沿明沿z z轴方向施加作用力,晶体不会产生压电效轴方向施加作用力,晶体不会产生压电效应。应。u当作用力当作用力FxFx、FyFy的方向相反时,电荷的极性也的
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