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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 de aplicação por outro.
Cerâmica piezoeléctrica folha é um tipo de dispositivo eletroacústicas com estrutura simples e leve. Ela tem a vantagem de alta sensibilidade, nenhum campo magnético se alastre sem fio de cobre e o ímã, baixo custo e baixo consumo de energia, conveniente reparar e conveniente a produção em massa. amplamente utilizada. Adequado para a transmissão e recepção de ultra-som e ondas de freqüência infra-sônica. Cerâmica piezoeléctrica com um número relativamente grande área também pode ser usado para detectar a pressão e a vibração. O princípio de funcionamento é usar a reversibilidade do efeito piezo. Aplicação de tensão de áudio sobre ela pode gerar vibrações mecânicas, o que fazem algum ruído. Se a pressão é continuamente aplicada no sensor piezoeléctrico folha de cerâmica, ele também irá gerar tensão e corrente.
Política comum de cerâmica piezoeléctrica
1. Titanato de bário (BaTiO3) de cerâmica piezoeléctrica têm alto coeficiente piezoeléctrico e constante dielétrica, e a sua resistência mecânica não é tão bom como o quartzo.
2. Chumbo niobato de magnésio Pb(MgNb)O3-PbTiO3-PbZrO3 cerâmica piezoeléctrica (PMN) têm um elevado coeficiente piezoeléctrico e pode continuar a trabalhar sob pressões tão alta quanto 700 kg/cm2, e pode ser usado como um sensor de força em altas temperaturas.
3. Chumbo titanato zirconate Pb (Zr•Ti) O3 cerâmica piezoeléctrica (PZT) têm alto coeficiente piezoeléctrico, e vários parâmetros eletromecânica alterar pouco com as condições exteriores, tais como temperatura e tempo. Adicionar uma ou duas para liderar titanato zirconate tipo de elementos vestigiais PZT materiais com propriedades diferentes podem ser obtidos.
A cerâmica piezoeléctrica transdutor de ultra-som é adequado para a soldadura por ultra-som e equipamentos de limpeza por ultra-som equipamento. É essencialmente constituída de alto poder de transmissão de cerâmica piezoeléctrica. O transdutor de ultra-som é um dispositivo que pode converter a alta freqüência de energia eléctrica em energia mecânica. Como um dispositivo de conversão, o dispositivo de energia é utilizada para converter a entrada de energia eléctrica em energia mecânica (ultra-som) e depois transmite e consome uma pequena parte do poder.
A fim de melhorar a confiabilidade de cerâmica piezoeléctrica, costumamos usar em metal da embalagem para reduzir a força lateral externa que as estruturas mecânicas 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 de cerâmica piezoeléctrica aplicativos 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 de correcção adequadas condições de andamento, 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 e a longo prazo e ciclos de trabalho são condições necessárias a curto prazo de teste 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 muitos mecânica das estruturas de design. Além disso, cerâmica piezoeléctrica são relativamente complexas e material muito sensível. O manuseio impróprio pode facilmente causar danos.
Aplicação
1. limpeza por ultra-som trasnducer
2. soldadura por ultra-sons tansducer
3. ultra-Transdutor de beleza
4. ultra-transdutor subaquático
5. ultrasonic immersible transucer
6. ultra-Transdutor de rastreio
7. ultra-Transdutor de corte
8. ultra-Transdutor de atomização
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 extremamente fraca vibrações mecânicas 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 piezoeléctrica para Tooth-Cleaning
Especificação |
A cota
(Mm) |
Freqüência Radial
(Fs) |
A capacitância
(PF) |
O acoplamento eletromecânico coeficiente
(Kr ) |
Sensor piezoeléctrico coeficiente de tensão
( 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 |
Rigidez Dielétrica fator de dissipação
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) |
Rigidez Dielétrica fator de dissipação
Tanδ(%) |
O acoplamento eletromecânico coeficiente
(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 |
50X20X6MM8 PZT piezelétrico materiais cerâmicos