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分析压电陶瓷换能器的工作原理

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2023-03-23 14:24:59

分析压电陶瓷换能器的工作原理

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2025-10-05 01:11:14

压电陶瓷换能器的工作原理是一种人工焙烧制造的可应用于多领域的多晶材料。通过外加电场和外部施加压力的作用,使材料的外部弹性形变和内部电级化发生相互转换,称为电致伸缩效应。烧结而成的铁电体通过电场的极化处理,让杂乱的内部极化现象变得规律有序,产生压电特性。

扩展资料:

由于超声技术的非接触性等优点,尝试把压电陶瓷超声换能器应用在液体浓度检测系统当中。系统中的芯片采用的是Spartan 3E系列FPGA。压电陶瓷换能器在其中担当着发射信号和接收信号的重要功能。把换能器产生的一定频率和幅值的超声信号通过发射电路打入液体内部,经过液体对信号的衰减,从接收换能器端可以接收到带有液体浓度信息的信号。

再通过声衰减法的分析,有效得出液体的近似浓度。系统的软件设计包括主程序,超声测量程序,脉冲控制程序,脉冲收发程序,ADC采集控制程序以及时钟和报警程序。

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2025-10-05 01:11:14

某些单晶材料的结构具有非对称特性,当这些材料在外加应力作用下发生应变时,其内部晶格结构(变形)的变化将破坏原来的电中性宏观状态,产生极化电场(电化),所产生的电场(电极化强度)与应变的大小成正比。这种现象被称为正压电效应,是1880年居里兄弟发现的。

随后,在1881年,人们进一步发现这种单晶材料也具有逆压电效应,即当正压电效应的材料受到外加电场的作用时,会有应力和应变产生,其应变与外电场的大小成正比。因压电换能器电声效率高、功率容量大以及结构和形状可以根据不同的应用分别进行设计,在功率超声领域应用广泛。

扩展资料:

压电换能器的主要特点是电声转换效率高,特别是接收灵敏度高,但其机械强度低(脆性大),因此在高功率应用中受到限制(不过目前的最新技术已能达到数百瓦到上千瓦的声辐射功率)。另外,一些单晶材料容易溶于水而失效(水解)。

压电换能器是不分正负极的。因为压电换能器是交流驱动的。但是,与清洗和焊接传感器一样,为了方便起见,与前后盖板连接的电极通常被视为负电极。用于检测的传感器,如果是金属外壳,通常将金属外壳与压电传感器连接,当屏蔽用,这个当负极。

参考资料来源:百度百科-压电式换能器

参考资料来源:百度百科-压电陶瓷换能器

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2025-10-05 01:11:14
压电陶瓷换能器的原理是:当对这种陶瓷片施加压力或拉力,它的两端会产生极性相反的电荷,通过回路而形成电流。这种效应称为压电效应。如果把用这种压电陶瓷做成的换能器放在水中,那么在声波的作用下,在其两端便会感应出电荷来,这就是声波接收器。而且,压电效应是可逆的,假如在压电陶瓷片上施加一个交变电场,陶瓷片就会时而变薄时而变厚,同时产生振动,发射声波。这样超声波发射器的问题也就解决了。

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2025-10-05 01:11:14
超声波换能器,利用与其谐振频率相同的压电陶瓷的压电效应,将电能转换为机械振动。通常先由超声波发生器产生超声波,经超声波换能器将其转换为机械振动,再经超声波导出装置、超声波接收装置便可产生超声波。所以,作为一种能量转换器件,超声波换能器的功能是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而其自身则消耗很少的一部分功率。

Uson-21超声波液位计

超声波换能器的结构主要有外壳、声窗(匹配层)、压电陶瓷圆盘换能器、背衬、引出电缆、接收器等几大部分组成。其中,压电陶瓷圆盘换能器具有大多数换能器相同的作用,主要用于发射并接收超声波;超声波接收器在压电陶瓷圆盘换能器的上面,主要由引出电缆、换能器、金属圆环和橡胶垫圈组成,接收压电陶瓷圆盘换能器频带外产生的多普勒回拨信号。

二、超声波换能器的应用

超声波换能器具有十分广泛的应用,按应用的行业划分,可分为工业、农业、交通运输、生活、医疗及军事等;按实现的功能划分,可分为超声波加工、超声波清洗、超声波探测、检测、监测、遥测、遥控等;按工作环境划分,可分为液体、气体、生物体等;按性质划分,可分为功率超声波、检测超声波、超声波成像等

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2025-10-05 01:11:14
根据换能器的功能,大体上按照发射型,接收型,收发型来选用陶瓷,分别对应pzt8,pzt5,pzt4,参数主要包括:d33,Fr,Fp,D,Cp0。陶瓷片的用量根据功率极限来算,一般为0.3W/kHz/cm^3,厚度要根据响应或者灵明度来选取,计算起来就比较麻烦了,这里也说不清楚,要看看书了。有了体积和厚度,片数也就差不多知道了。

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2025-10-05 01:11:14
当电压作用于压电陶瓷时,就会随电压和频率的变化产生机械变形。另一方面,当振动压电陶瓷时,则会产生一个电荷。利用这一原理,当给由两片压电陶瓷或一片压电陶瓷和一个金属片构成的振动器,所谓叫双压电晶片元件,施加一个电信号时,就会因弯曲振动发射出超声波。相反,当向双压电晶片元件施加超声振动时,就会产生一个电信号。基于以上作用,便可以将压电陶瓷用作超声波传感器。

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2025-10-05 01:11:14

什么是超声波换能器?

超声波换能器是超声波清洗机中的关键部件。超声波换能器是一种产生高于人类听觉范围的声音的设备,通常从 20 kHz 开始,也称为超声波振动。

超声波换能器由有源元件、背板和辐射板组成。大多数超声波清洁器使用压电晶体作为活性元件。压电晶体通过压电效应将电能转换为超声波能量,其中晶体在接收电能时会改变大小和形状。

超声波换能器的背衬是一种厚材料,可吸收从压电晶体背面辐射的能量。

什么是超声波发生器?

电子超声波发生器是电源。它将来自电源(例如壁装插座)的交流电能转换为适合以超声波频率为换能器供电的电能。换言之,超声波发生器向换能器发送高压电脉冲。

超声波发生器的工作原理是向换能器发送电能脉冲,将能量转化为清洗液中的机械(压力)波,进行振动清洗动作。

虽然 40 kHz 的超声波频率是迄今为止最常用的超声波零件清洗频率,但某些应用确实需要更低或更高的频率才能获得最佳效果。例如,较大、严重污染的物品可能使用 20 kHz 的频率,因为这会产生更大、更强的清洁气泡,但每秒的气泡更少。另一方面,一些非常小的、精致的物品可能需要更高的超声波清洗频率,最高可达 200 kHz。通常,更高的频率允许更高级别的复杂细节被清理。

高质量的超声波清洗机与低质量的“现成”超声波清洗机有何不同?

让我们看看其中的一些牺牲:

压电晶体换能器的质量差异很大。由于晶体形成的性质,换能器将电能转换为机械/声能的能力会随着时间(通常为 3-6 年)自然衰减。廉价、低质量的换能器将比用高质量晶体制成的换能器衰减得快得多。这种退化或衰减将极大地改变超声波机器的清洁质量。廉价的超声波清洗机在新的时候似乎表现良好,但通常在短短 3-6 个月内就会出现清洁质量下降的现象。

超声波发生器可能由缺乏最终用户期望的寿命的电子元件制成。结合加速的压电换能器衰减,这些低质量的超声波发生器组件会随着时间的推移导致超声波零件清洁器性能的极端变化。这种清洁变化反过来会导致更多的报废和返工零件。这不仅代表了企业的主要成本问题,而且可能导致流程无法通过医疗设备、航空航天和其他领域的验证协议和规范。

低功率超声波换能器 可以显着降低超声波清洗机的成本,但这种牺牲也会降低清洗效果。超声波清洗机中的低功率换能器也会影响均匀空化溶液的能力。

水箱厚度很重要。随着时间的推移,对罐体频繁施加超声波能量会导致罐体腐蚀,并可能腐蚀罐体底部。超声波清洗槽腐蚀的迹象包括不锈钢的灰色外观和槽底部的凹坑。低质量的超声波清洗机使用更薄的不锈钢规格,可以在几个月内显示磨损。

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