Céramiques piézoélectriques ont des caractéristiques sensibles et peut convertir extrêmement faibles vibrations mécaniques en signaux électriques qui peuvent être utilisés dans les systèmes de détection sonar, météo, télémétrie, protection environnementale, appareils électroménagers, etc. Les tremblements de terre sont dévastateurs des catastrophes, et la source du tremblement de terre a commencé dans les profondeurs de la croûte terrestre. Il était difficile de prévoir avant, laissant les êtres humains dans une situation embarrassante où ils ne peuvent rien faire. Céramiques piézoélectriques sont sensibles à des forces extérieures afin qu'il peut même détecter les perturbations de l'air causés par les insectes volants le battement des ailes plus de dix mètres. À l'aide à faire des sismomètres piézoélectriques peuvent mesurer avec précision l'intensité d'un tremblement de terre et indiquer l'emplacement et la distance du tremblement de terre. Mais ce ne peut pas être considéré comme un grand travail de céramiques piézoélectriques.
En termes de la conversion en énergie, en utilisant les caractéristiques des céramiques piézoélectriques pour convertir une force extérieure en énergie électrique, allumeurs piézoélectrique, mobile X-ray d'alimentation, et shell d'artifices conventionnels peuvent être fabriqués. Il y a des pierres à briquet faite de céramiques piézoélectriques dans Electronic briquets, et le nombre d'allumages peut dépasser 1 millions de dollars. L'aide de céramiques piézoélectriques pour convertir l'énergie électrique en vibrations ultrasoniques peuvent être utilisés pour trouver la position et la forme de poisson sous-marine, les essais non destructifs des métaux, nettoyage à ultrasons, un traitement médical à ultrasons et de divers outils de coupe, soudage dispositifs à ultrasons et fer à souder, de la transformation du plastique et même le métal.
Céramiques piézoélectriques couramment utilisés comprennent titanate de baryum, du plomb titanate zirconate système binaire, et le troisième type ABO3 ajouté au système binaire (représente les ions métalliques divalents, B représente l'ion métallique tétravalent ou la somme de plusieurs ions est positif quatre Valence) de type composé, tel que : Pb(Mn1/3Nb2/3)O3 et Pb(CO1/3Nb2/3)O3 et d'autres systèmes ternaires. Si une quatrième ou de plusieurs composés sont ajoutées à l', un système ternaire ou quaternaire céramique piézoélectrique multi-élément peut être formé. En outre, il y a une sorte de céramiques piézoélectriques metaniobate, comme le potassium sodium Na0.5 metaniobate (•K0.5•NbO3) et Barium Strontium metaniobate (Bax•Sr1-x•Nb2O5), etc. Ils ne sont pas toxiques du plomb est bon pour la protection environnementale.
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PZT PiezoelectricCeramics () les matériaux sont classés comme fonctionnel de la céramique. Dans les capteurs qu'ils rendent possible des forces toconvert, pressions et les accélérations en signaux électriques, et dans Sonic et transducteurs ultrasoniques et les actionneurs ils convertissent les tensions électriques en vibrations ou déformations.PiezoelectricCeramics matériaux sont classés selon leur composition chimique de l'une part, et par les conditions d'application spécifique sur l'autre.
Afin d'améliorer la fiabilité des céramiques piézoélectriques, nous utilisons habituellement coque métallique emballage pour réduire la force latérale que des structures mécaniques externes peuvent apporter à la céramique piézoélectrique. Cependant, même si des actuateurs piézoélectriques qui utilisent le shell de l'emballage sont utilisés, il est nécessaire pour aller plus loin de comprendre le contexte technique de céramique piézoélectrique les applications et de garantir une haute fiabilité grâce à une conception appropriée et de fonctionnement.
Même si la structure du système piézoélectrique a prouvé pour être fiable, tout en apparence des changements mineurs doivent être réévaluées. Dans certaines applications pratiques, la fiabilité des céramiques piézoélectriques est souvent discutée en vertu de la suite de deux des conditions extrêmes.
Chaque lien dans le processus d'opération doit être strictement contrôlée, grâce à des tests réels et les procédures d'évaluation, pour éviter de surcharger, déraisonnables structure mécanique, mécanique de la rémunération et la correction des conditions de conduite inappropriée, de manière à atteindre une haute fiabilité.
Céramiques piézoélectriques peuvent performance de sortie selon le peu de paramètres dans un court laps de temps, mais nous ne recommandons pas cette méthode. Lors de la fiabilité à long terme, à long terme des cycles de travail et de hautes fonctions sont des conditions nécessaires, le succès de test à court terme d'un système piézoélectrique ne signifie pas qu'il est tout aussi sûrs et fiables pour utilisation à long terme. Mauvais fonctionnement ne sera pas immédiatement d'endommager les céramiques piézoélectriques, mais permettra de réduire la fiabilité à long terme et ne parviennent pas à atteindre les cycle de travail.
La fiabilité des céramiques piézoélectriques est affectée par la structure mécanique de la charge, commande d'entraînement et le fonctionnement de l'environnement et d'autres conditions; dans la plupart des applications, à cause des raisons de coût, les utilisateurs veulent souvent utiliser céramiques piézoélectriques aussi petits que possible. Electroceramic les composants sont devenus le maillon faible dans de nombreuses structures de conception mécanique. En outre, céramiques piézoélectriques sont un matériau relativement complexe et très sensibles. Une manipulation incorrecte peut facilement provoquer des dommages.
L'application
1. trasnducer de nettoyage par ultrasons
2. tansducer soudage par ultrasons
3. transducteur ultrasonique de beauté
4. Underwater transducteur à ultrasons
5. transucer immersible à ultrasons
6. dépistage transducteur à ultrasons
7. Couper le transducteur à ultrasons
8. l'atomisation transducteur à ultrasons
9. émulsifiant à ultrasons
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Les céramiques piézoélectriques sont sensibles aux forces externes de sorte qu'ils peuvent même sens de l'air perturbation causée par les insectes volants'battement des ailes plus d'une douzaine de mètres et de convertir extrêmement faibles vibrations mécaniques en signaux électriques. Cette caractéristique des céramiques piézoélectriques peuvent être utilisés dans le système sonar, le temps de détection, de protection environnementale de télémétrie, appareils électroménagers et ainsi de suite.
Pour en céramique piézo Tooth-Cleaning
La spécification |
La dimension
(Mm) |
Fréquence radial
(Fs) |
La capacitance
(PF) |
Coefficient de couplage électromécanique
(Kr ) |
Piézoélectrique de coefficient de tension
( D 33 ) |
Diélectrique
Facteur de dissipation ( Tanδ) |
OKS-JYJP-1052 | Φ10×Φ5×2 | 145KHz±5% | 330 ±12,5 % | 0,54 | 260 | ≤0,6 |
OKS-JYJP-1051 | Φ10×Φ5×2 | 150KHz±5% | 310±12,5 % | 0.31 | 200 | ≤0,3 |
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La spécification |
La dimension
(Mm) |
Fréquence radial
(KHz) |
La capacitance
(±12,5 %)pF |
Facteur de dissipation diélectrique
Tanδ(%) |
Impédance
(Ω) |
Kr |
Mécanique
Le facteur de qualité (Qm) |
OKS-QXJP3030 | Φ30×3.0 | 66.7 | 2730 | ≤0,3 | ≤15 | ≥0,55 | 500 |
OKS-QXJP3530 | Φ35×3.0 | 63.0 | 3100 | ≤0,3 | ≤15 | ≥0,55 | 500 |
OKS-QXJP3865 | Φ38×6.5 | 59,9 | 1580 | ≤0,3 | ≤15 | ≥0,55 | 500 |
OKS-QXJP4530 | Φ45×3.0 | 50,0 | 5100 | ≤0,3 | ≤15 | ≥0,55 | 500 |
OKS-QXJP4535 | Φ45×3.5 | 50,0 | 4700 | ≤0,3 | ≤15 | ≥0,55 | 500 |
OKS-QXJP5030 | Φ50×3.0 | 46.0 | 5800 | ≤0,3 | ≤15 | ≥0,55 | 500 |
OKS-QXJP5035 | Φ50×3.5 | 46.0 | 6300 | ≤0,3 | ≤15 | ≥0,55 | 500 |
OKS-QXJP5050 | Φ50×5.0 | 46.0 | 4150 | ≤0,3 | ≤15 | ≥0,55 | 500 |
Pour plus de la taille OEM BIENVENUE POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SALERS |
La spécification |
La dimension
(Mm) |
Fréquence radial
(KHz) |
La capacitance
(Pf) |
Facteur de dissipation diélectrique
Tanδ(%) |
Coefficient de couplage électromécanique
(Kr) |
Impédance
Zr(Ω) |
Fréquence d'épaisseur
(KHz) ) |
Mécanique
Le facteur de qualité (Qm) |
OKS-YHJP-25103 | Φ25×Φ10×3 | 66.4 | 1240±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,46 | ≤15 | 683±5% | 800 |
OKS-YHJP-225104 | Φ25×Φ10×4 | 66.4 | 930±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,46 | ≤15 | 512±5% | 800 |
OKS-YHJP-35155 | Φ35×Φ15×5 | 45,6 | 1550±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,46 | ≤15 | 512±5% | 800 |
OKS-YHJP-381364 | Φ38×Φ13×6.4 | 45,3 | 2300±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,46 | ≤15 | 512±5% | 800 |
OKS-YHJP-38155 | Φ38×Φ15×5 | 43.2 | 2200±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,46 | ≤15 | 512±5% | 800 |
OKS-YHJP-40155 | Φ40×Φ12×5 | 45,9 | 2070±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,46 | ≤15 | 410±5% | 800 |
OKS-YHJP-40155 | Φ40×Φ15×5 | 42.2 | 1960±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,46 | ≤15 | 323±5% | 500 |
OKS-YHJP-40176 | Φ40×Φ17×6 | 40,5 | 1555±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,46 | ≤15 | 341±5% | 800 |
OKS-YHJP-40205 | Φ40×Φ20×5 | 37,9 | 1700±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,47 | ≤15 | 410±5% | 800 |
OKS-YHJP-45155 | Φ45×Φ15×5 | 35,2 | 2200±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,47 | ≤15 | 385±5% | 600 |
OKS-YHJP-50205 | Φ50×Φ20×5 | 33.2 | 2490±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,46 | ≤15 | 341±5% | 500 |
OKS-YHJP-50206 | Φ50×Φ20×6 | 33.2 | 2490±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,46 | ≤15 | 341±5% | 500 |
OKS-YHJP-502065 | Φ50×Φ20×6.5 | 33.2 | 2490±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,46 | ≤15 | 341±5% | 500 |
OKS-YHJP-50175 | Φ50×Φ17×5 | 34,3 | 2430±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,46 | ≤15 | 315±5% | 800 |
OKS-YHJP-50176 | Φ50×Φ17×6 | 34,3 | 2430±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,46 | ≤15 | 315±5% | 800 |
OKS-YHJP-501765 | Φ50×Φ17×6.5 | 34.8 | 2430±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,46 | ≤15 | 315±5% | 800 |
OKS-YHJP-50236 | Φ50×Φ23×6 | 31,2 | 2340±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,47 | ≤15 | 341±5% | 800 |
OKS-YHJP-50276 | Φ50×Φ27×6 | 29.3 | 2100±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,47 | ≤15 | 341±5% | 800 |
OKS-YHJP-603010 | Φ60×Φ30×10 | 25.3 | 1922±12,5 % | ≤0,3 | ≥0,47 | ≤15 | 341±5% | 800 |
45X15X5MM céramique piézoélectrique de sonnerie pour le nettoyage ou de souder les vibrations