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为什么淘宝上压电陶瓷发电片贵而压电陶瓷蜂鸣片便宜

自觉的蜗牛
傲娇的鸭子
2022-12-28 14:48:06

为什么淘宝上压电陶瓷发电片贵而压电陶瓷蜂鸣片便宜?之前有看到别人说这两个是一样的东西,真心不会分辨

最佳答案
失眠的大碗
愉快的月光
2026-02-19 08:03:33

压电陶瓷发电片和蜂鸣片是两种电子原件,使用方法和使用功能不一样价格就不一样,(发电片是靠震动或者弯曲用来发电的,蜂鸣片是靠脉冲电压来发出声音的,但是蜂鸣片靠震动或弯曲也会发电,但是发出的电压低电流小),回答的不够很完善,希望采纳

最新回答
年轻的小丸子
机智的篮球
2026-02-19 08:03:33

某些材料在机械应力作用下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端表面出现符号相反的束缚电荷的现象,称为压电效应。具有这种性能的陶瓷成为压电陶瓷,他的表面电荷的密度与所受的机械应力成正比。反之,当这类材料在外电场的作用下,其内部正负电荷中心位移,又可导致材料机械变形,形成的大小与点茶果能强度成正比。

震动的火
单薄的小海豚
2026-02-19 08:03:33
1、水面不够高,水面没有超过水位感应开关。

2、雾化片破裂或者有杂物。

解决方法:

1、往容器内加水,使液面达到最佳雾化范围。(超过雾化器水位感应器1厘米即可)

2、切断电源,检查水位感应开关和雾化片是否破裂或损坏。如果是雾化片的问题请更换雾化片。

风中的春天
老实的天空
2026-02-19 08:03:33
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。

羞涩的糖豆
时尚的高跟鞋
2026-02-19 08:03:33
500mm。压电陶瓷换能器由压电陶瓷片和轻、重两种金属组成,在一定的温度下经极化处理后,具有压电效应。压电陶瓷超声换能器很早就进入了人们的研究视野,其他的精度为500mm。它制作方便,可操控强,灵敏度高,机电耦合性好。基于压电陶瓷开发的换能器包括功率超声换能器和检测超声换能器。

文艺的吐司
纯情的草莓
2026-02-19 08:03:33

你好:

——★1、压电陶瓷属于电容性负载,集振荡与发声为一体的器件。它的基板是金属铜片,厚度会影响陶瓷片振动的强度:【薄一点输出功率要相对大一点】。

——★2、压电陶瓷片的厚度,对电压没有影响,但对陶瓷片的电容有影响:越厚、电容越小。  另外,根据金属片的振动特点看,【直径越大,振幅就越大,输出功率相对较大】。

明理的画笔
沉静的机器猫
2026-02-19 08:03:33
尺寸可以随意定的,一般尺寸不能太小,大于0.5mm吧,大的话能到直径50mm(我所见过的最大的),能产生的电压跟施加的力有关,还得看是什么材料比如石英、PZT(锆钛酸铅)等,市场上PZT较多,电流就别指望了。压电陶瓷是电容性负载,外接电阻越大越好不然你检测不到电压的,电流就非常的小了

土豪的小蚂蚁
开朗的唇彩
2026-02-19 08:03:33
压电陶瓷执行器应用范围广、机电耦合性好、频率响应快,逐渐在微位移和微振动领域替代传统的电机控制和液压控制,在振动隔振和精密定位系统中起到隔振或驱动单元作用。随着高精密定位技术的迅速发展,控制系统精度提出了更高的要求。然而,压电陶瓷材料具有迟滞非线性特征是影响执行器精度的主要因素。迟滞效应是制约压电陶瓷执行器精度提升的瓶颈问题。

为了克服这一缺陷,扩大压电陶瓷的应用范围,提高定位精度,国内外大量成果报道了压电陶瓷执行器建模问题。产生压电陶瓷迟滞现象的原因是输入与输出呈非线性关系,系统呈宽频谱特征,对不同频率信号有不同尺度响应,时延尺度也不一样。其表现出来就是压电陶瓷迟滞不可预测,宽频谱特征,这就给研究带来了巨大挑战,尽管进行了大量研究,迟滞效应都没有得到有效解决。

理论上,理想陶瓷压电执行器电压与位移呈线性关系。然而,陶瓷压电执行器往往不处于理想状态:压电陶瓷材料不可避免具有多种成分,各成分分布也不理想;由于工艺等因素,器件无论宏观还是微观不可避免具有各种缺陷;压电陶瓷器件在工作中不可避免有各种阻尼力;压电陶瓷处于复杂的电磁场环境中。考虑上述因素,压电陶瓷器件模型将异常复杂,甚至不可能建立复杂模型。在实际工作中,广大学者都试图建立如下模型

显然,(a)式中m很难甚至无法确定,未知参数cj自然难以辨识。m取值越大,模型越能够准确,但随着m的增加,参数辨识难度显著加大。工作中往往都是选取合适的阶数建模,必然会舍去部分高阶项。但是高阶项往往反映了系统部分频率特征,所建模型不可能有效解决系统迟滞现象,影响执行器性能,而维纳加工、精密定位等领域对系统性能却提出了更高要求,这就陷入了两难境地。