第6章 压电式传感器

第6章 压电式传感器

ID:15857592

大小:233.50 KB

页数:13页

时间:2018-08-06

第6章 压电式传感器_第1页
第6章 压电式传感器_第2页
第6章 压电式传感器_第3页
第6章 压电式传感器_第4页
第6章 压电式传感器_第5页
资源描述:

《第6章 压电式传感器》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、第6章压电式传感器主要内容:1.压电效应2.压电材料3.压电元件结构4.等效电路与测量电路5.压电传感器的应用要点:压电式传感器原理(压电效应,压电材料),测量电路应用; 概述:压电式传感器是一种典型的发电型传感器,以电介质的压电效应为基础,在外力作用下在电介质表面产生电荷,从而实现非电量测量,压电式传感器可以对各种动态力、机械冲击和振动进行测量,在声学、医学、力学、导航方面都得到广泛的应用(晶振)。6.1压电效应图6-1压电效应原理示意图 由物理学知道,自然界32种晶体点阵中,有中心对称和非对称两大类,在非中心对称的21种中,有20种有压电效应。压电现象是晶体缺乏中心对称引起的。·某些电介质

2、(晶体),当沿着一定方向施加力变形时,内部产生极化现象,同时在它的两个表面会产生符号相反的电荷,当外力去掉后,又重新恢复不带电状态,这种现象称压电效应。·当作用力方向改变后,电荷的极性也随之改变·对中心对称的晶体,无论如何施力,正负电荷中心重合,极化强度(电矩)等于零,不显极性。·对非对称的晶体,F(x)=0时,晶体正负电荷中心重合,对外不显极性,但在外力作用改变时,正负电荷中心分离,电矩不再为零,晶体表现出极性。·压电效应是可逆的。当在戒介质极化的方向施加电场时,电介质会产生形变,将电能转化成机械能,这种现象称“逆压电效应”。所以压电元件可以将机械能转化成电能,也可以将电能转化成机械能。  

3、   6.2压电材料自然界许多晶体具有压电效应,但十分微弱,研究发现石英晶体、钛酸钡、锆钛酸铅是优能的压电材料,压电材料又可以分为两类:压电晶体、压电陶瓷。压电材料的主要参数有:压电常数、弹性常数、介电常数。 6.2.1石英晶体天然石英晶体和人工石英晶体都属于单晶体,化学式为SiO2,外形结构呈六面体,沿各方向特征不同。沿X方向(电轴)的力作用产生电荷的压电效应称”纵向压电效应”;沿Y方向的(机械轴)的力作用产生电荷的压电效应称”横向压电效应”;沿Z方向的(光轴)的力作用时不产生压电效应。图6-2石英晶体切割方向 压电特征可以用矩阵表示,压电元件受力后,表面电荷与外力成正比关系:(d压电系数)

4、沿z轴切一块晶体,在X轴方向施力时,产生电荷大小为:为X方向应力在Y轴方向施力时,产生电荷大小为:Y方向应力压电系数为常数:a、b是晶体切片几何尺寸(长、厚)。石英晶体的上述特征与内部分子结构有关,电偶极矩分布受到应力时分别为:①当晶体不受力时F=0,正负离子分布在六边形顶角,形成夹角的电偶极矩,晶体呈中性。②晶体受沿X轴方向应力时,X方向压缩形变,电偶极矩,正负离子相对位置变化,在X轴的正方向出现正电荷,Y方向分量为零不出现电荷;③晶体受沿Y轴方向的应力时,Y方向压缩形变,电偶极矩在X轴的正方向出现负电荷,Y方向分量为零不出现电荷。④晶体受沿Z轴方向的应力时,X,Y方向产生形变相同,不产生压

5、电效应。图6-3石英晶压电模型⑤当应力方向是拉力时,电荷极性与上述相反。 6.2.3压电陶瓷(多晶体)压电陶瓷是人工制造的多晶体压电材料,材料的内部晶粒有许多自发极化的电畴,他有一定的极化方向。 (a)未极化(b)电极化图6-4压电陶瓷·无电场作用时,电畴在晶体中分布杂乱分布,极化相互抵消,呈中性。·施加外电场时,电畴的极化方向发生转动,趋向外电场方向排列。外电场越强,电畴转向外电场的越多。外电场强度达到饱和程度时,所有的电畴与外电场一致。·外电场去掉后,电畴极化方向基本不变,剩余极化强度很大。所以,压电陶瓷极化后才具有压电特性,未极化时是非压电体。晶体极化后,沿极化方向(垂直极化平面)作用力

6、时,引起剩余极化强度变化,在极化面上产生电荷,电荷量的大小与外力成正比关系:电荷密度:(是压电陶瓷的纵向压电常数)比、大的多,所以压电陶瓷制作的传感器灵敏度高。目前人造晶体逐渐被淘汰压电传感器更多采用压电陶瓷,常用的压电陶瓷是锆酸铅和钛酸钡组成。注:电极化的压电陶瓷受温度影响,又使压电特性减弱。刚刚极化后的压电陶瓷特性不是很稳定,经两三个月才近似常数,经两年后,又会下降,所以此传感器要经常校准修正。6.3压电元件结构形式在实际应用中为提高灵敏度使表面有足够的电荷,常常把两片、四片组成在一起使用。由于压电材料有极性,因此存在连接方法,单片受拉、受压时电荷上的极性不同。双片连接时:按连接,受力时一

7、片受拉,一片受压,晶片上电荷为,负电荷集中在中间,电路并联按接,受力时,正负电荷分别在上、下,中间为中性,正负抵消,电路串联为改善机电耦合性能,两陶瓷片之间用导电胶粘连成用金属薄片胶合在一起。    图6-5压电元件连接方法  6.4等效电路与测量电路6.4.1压电传感器等效电路压电传感器可以看成一个电荷放大器,等效为电荷源:也是一个电容器,等效电量为(S为压电片面积,d压电片厚度)压电元件两侧正

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。