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              壓電陶瓷的高頻電流及工作過程

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              壓電陶瓷的壓電效應的原理是對壓電材料施加壓力,它便會產生電位差(稱之爲正壓電效應),反之施加電壓,則產生機械應力(稱爲逆壓電效應)。如果壓力是一種高頻震動,則產生的是高頻電流。而高頻電信號加在壓電陶瓷上時,則產生高頻聲信號(機械震動),這是我們平常所說的超聲波信號。也是說,壓電陶瓷具有機械能與電能之間的轉換和逆轉換的功能,這種相互對應的關係確實非常有意思。

              壓電陶瓷的壓電材料可以因機械變形產生電場,也可以因電場作用產生機械變形,這種固有的機-電耦合效應使得壓電材料在工程中得到了廣泛的應用。例如,壓電材料已被用來製作智能結構,此類結構除具有自承載能力外,還具有自診斷性、自適應性和自修復性等功能,在未來的飛行器設計中佔有重要的地位。

              壓電陶瓷在工作的過程中,其壓力傳感器主要是利用壓電材料所具有的壓電效應所製成的。由於壓電材料的電荷量是一定的,所以在連接時要特別注意,避免漏電。壓電式壓力傳感器的優點是具有自生信號,輸出信號大,較高的頻率響應,體積小,結構堅固。其缺點是隻能用於動能測量。需要特殊電纜,在受到突然振動或過大壓力時,自我恢復較慢。

              壓電元件一般由兩塊壓電晶片組成。在壓電晶片的兩個表面上鍍有電極,並引出引線。在壓電晶片上放置一個質量塊,質量塊一般採用比較大的金屬鎢或高比重的合金製成。然後用一硬彈簧或螺栓,螺帽對質量塊預加載荷,整個組件裝在一個原基座的金屬殼體中。爲了隔離試件的任何應變傳送到壓電元件上去,避免產生假信號輸出,所以一般要加厚基座或選用由剛度較大的材料來製造,殼體和基座的重量差不多佔傳感器重量的一半。

              測量時,將傳感器基座與試件剛性地固定在一起。當傳感器受振動力作用時,由於基座和質量塊的剛度相當大,而質量塊的質量相對較小,可以認爲質量塊的慣性很小。因此質量塊經受到與基座相同的運動,並受到與加速度方向相反的慣性力的作用。這樣,質量塊有一正比於加速度的應變力作用在壓電晶片上。

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