Cerâmica piezoeléctrica têm características sensíveis e pode converter as vibrações mecânicas extremamente fraco em sinais eléctricos, que pode ser utilizado em sistemas de sonar, detecção de meteorologia, telemetria, proteção ambiental, electrodomésticos, etc terremotos são devastadores catástrofes naturais e a fonte do terremoto começou nas profundezas da crosta terrestre. Era difícil prever antes, deixando de seres humanos em uma situação embaraçosa em que nada podem fazer. Cerâmica piezoeléctrica são sensíveis às forças externas para que ele pode até mesmo sentido a perturbação do ar causada por voar insetos marulhar das suas asas mais de dez metros de distância. Usando a TI para fazer do tipo piezo sismómetros pode medir com precisão a intensidade de um terremoto e indicar a localização e a distância do terremoto. Isto não pode deixar de ser dito para ser um grande trabalho de cerâmica piezoeléctrica.
Em termos de conversão de energia, usando as características de cerâmica piezoeléctrica para converter uma força externa em energia eléctrica, ignitores piezoeléctrico, mobile fontes de alimentação de raios X e a Shell cordões detonantes dispositivos podem ser fabricados. Não há pedras são feitas de cerâmica piezoeléctrica em isqueiros electrónicos, e o número de ignições pode exceder 1 milhões de euros. O uso de cerâmica piezoeléctrica para converter a energia eléctrica em vibrações de ultra-sons pode ser usado para encontrar a posição e a forma de peixe subaquático, ensaios não destrutivos de metais, limpeza por ultra-som, ultra-som tratamento médico e de vários Cortadores de ultra-sons, dispositivos de solda e ferro de soldar, transformação de plástico e até mesmo de metal.
Comumente utilizados incluem cerâmica piezoeléctrica titanato de bário, zirconate titanato de chumbo sistema binário, e o terceiro tipo ABO3 adicionados ao sistema binário (um íon de metal divalente representa, B representa iões metálicos tetravalente ou a soma de vários íons é positivo quatro Valence) tipo de alimentos, tais como: Pb(Mn1/3Nb2/3)O3 e Pb(Co1/3Nb2/3)O3 e outros sistemas ternário. Se um quarto ou mais compostos são adicionados ao sistema ternária ou quaternária, um elemento de cerâmica piezoeléctrica pode ser formada. Além disso, existe uma espécie de cerâmica piezoeléctrica metaniobate, tais como potássio sódio metaniobate (Na0.5•K0.5•NbO3) metaniobate estrôncio e bário (Bax•Sr1-x•Nb2O5),... eles não são tóxicas o chumbo é bom para a proteção ambiental.
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PiezoelectricCeramics (PZT) materiais são categorizadas como cerâmica funcional. Em sensores que tornam possível forças toconvert, pressões e acelerações em sinais elétricos e de Sonic e os transdutores de ultra-sons e acionadores que converta tensões eléctricas em vibrações ou deformações.PiezoelectricCeramics os materiais são classificados de acordo com sua composição química por um lado, e pelas condições específicas de aplicação por outro.
A fim de melhorar a confiabilidade de cerâmica piezoeléctrica, costumamos utilizar embalagens de metal para reduzir a força lateral que estruturas mecânicas externas podem levar à cerâmica piezoeléctrica. No entanto, mesmo se accionadores piezo que utilizam embalagens shell são utilizados, é necessário aprofundar a entender a formação técnica dos pedidos de cerâmica piezoeléctrica, e garantir a alta confiabilidade por meio de uma concepção e operação.
Mesmo se a estrutura do sistema piezo provou ser confiável, qualquer aparentemente pequenas alterações precisam ser reavaliada. Em algumas aplicações práticas, a confiabilidade de cerâmica piezoeléctrica é frequentemente discutido sob as seguintes duas condições extremas.
Cada link no processo de operação deve ser estritamente controlada, através de testes reais e os procedimentos de avaliação, para evitar a sobrecarga, razoável estrutura mecânica, compensação de mecânica e correcção das condições de condução inadequada, de modo a alcançar a mais alta confiabilidade.
Cerâmica piezoeléctrica pode produzir desempenho baseado nos parâmetros limitados em um curto período de tempo, mas nós não recomendamos esse método. Quando a fiabilidade a longo prazo, o trabalho a longo prazo e ciclos de alta são condições necessárias, o êxito do teste de curto prazo de um sistema piezoeléctricos não significa que é igualmente seguro e fiável para utilização a longo prazo. Funcionamento incorrecto não danificam imediatamente o elemento piezoeléctrico cerâmicas, mas reduzirá a fiabilidade a longo prazo e não atingir o esperado ciclo de trabalho.
A fiabilidade de cerâmica piezoeléctrica é afetada pela estrutura mecânica da carga, unidade de controlo e de ambiente operacional e outras condições; na maioria das aplicações, devido a razões de custo, os usuários geralmente querem usar cerâmica piezoeléctrica tão pequeno quanto possível. Componentes Electroceramic passaram a ser o elo mais fraco em muitas estruturas de projeto mecânico. Além disso, o elemento piezoeléctrico cerâmica é um material relativamente complexa e muito sensível. O manuseio impróprio pode facilmente causar danos.
Aplicação
1. trasnducer limpeza por ultra-som
2. tansducer soldadura por ultra-som
3. transdutor beleza ultra-sónico
4. transdutor subaquático de ultra-sons
5. immersible transucer ultra-sónico
6. O transdutor de triagem de ultra-sons
7. ultra-Transdutor de corte
8. O transdutor de atomização de ultra-sons
9. ultrasonic emulsionante
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O sensor piezoeléctrico cerâmica são sensíveis às forças externas de modo que eles podem até mesmo sentido o ar a perturbação causada por voar insetos'marulhar asas mais de uma dúzia de metros de distância e converter as vibrações mecânicas extremamente fraco em sinais eléctricos. Esta característica de cerâmica piezoeléctrica pode ser usado no sistema de sonar, clima, detecção de proteção ambiental de telemetria, electrodomésticos e assim por diante.
Cerâmica para Tooth-Cleaning piezo
Especificação |
A cota
(Mm) |
Freqüência Radial
(Fs) |
A capacitância
(PF) |
Coeficiente de acoplamento eletromecânico
(Kr ) |
Coeficiente de voltagem do sensor piezoeléctrico
( D 33 ) |
Rigidez Dielétrica
Fator de dissipação ( 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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Especificação |
A cota
(Mm) |
Freqüência Radial
(KHz) |
A capacitância
(±12,5%)pF |
Fator de dissipação dielétrica
Tanδ(%) |
Impedância
(Ω) |
Kr |
Mecânica
Factor de qualidade (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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Especificação |
A cota
(Mm) |
Freqüência Radial
(KHz) |
A capacitância
(Pf) |
Fator de dissipação dielétrica
Tanδ(%) |
Coeficiente de acoplamento eletromecânico
(Kr) |
Impedância
Zr(Ω) |
Frequência de espessura
(KHz) |
Mecânica
Factor de qualidade (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 Piezo Cerâmica do anel para limpeza ou vibração de soldadura