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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.
Feuille de céramique piézoélectrique est une sorte de dispositif électroacoustique avec structure simple et léger. Il a les avantages de la haute sensibilité, pas de propagation du champ magnétique, pas de fil de cuivre et l'aimant, faible coût, faible consommation électrique, pratique de la réparation, et pratique de la production de masse. largement utilisé. Adapté pour la transmission et réception des ondes ultrasoniques et infrasonic. Céramiques piézoélectriques avec une zone relativement grande peuvent également être utilisé pour détecter de pression et de vibration. Le principe de fonctionnement est à utiliser la réversibilité de l'effet piézo. L'application de la tension audio sur il peut générer des vibrations mécaniques, de rendre ainsi un peu de bruit. Si la pression est appliquée continuellement à la feuille de céramique piézoélectrique, il permettra également de générer la tension et courant.
Céramiques piézoélectriques commun
1. Titanate de baryum (BaTiO3) céramiques piézoélectriques ont élevé coefficient piézoélectrique et la constante diélectrique, et leur résistance mécanique n'est pas aussi bon que le quartz.
2. Le plomb niobate de Magnésium Pb(MgNb)O3-PbTiO3-PbZrO3 céramiques piézoélectriques (PMN) ont un haut coefficient piézoélectrique et peut continuer à travailler sous des pressions aussi haut que 700kg/cm2, et peut être utilisé comme un capteur de force à des températures élevées.
3. Titanate zirconate de plomb Pb (Zr•ti) O3 de la céramique piézoélectrique PZT () ont élevé coefficient piézoélectrique et divers paramètres électromécanique changent peu avec les conditions extérieures telles que la température et l'heure. Ajouter un ou deux à titanate zirconate de plomb Type d'oligo-éléments, PZT matériaux avec des propriétés différentes peuvent être obtenus.
Le transducteur ultrasonique céramique piézoélectrique est adapté pour l'équipement de soudage par ultrasons et de l'équipement de nettoyage par ultrasons. C'est surtout faite de haute puissance de transmission de céramiques piézoélectriques. Le capteur à ultrasons est un dispositif qui permet de convertir l'énergie électrique à haute fréquence en énergie mécanique. Comme un dispositif de conversion de l'énergie, l'énergie périphérique est utilisé pour convertir l'entrée d'alimentation électrique en énergie mécanique (échographie) et ensuite le transmettre, et elle consomme une petite partie de l'alimentation.
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 |
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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 |
50X20X6mm matériaux en céramique piézoélectrique PZT8