| Даступнасць: | |
|---|---|
Апісанне прадукту
П'езаэлектрычнае керамічнае п'езакальцо без свінцу - гэта ультрагукавы кальцавы элемент з тытаната барыю, прызначаны для прымянення, дзе патрабуецца эфектыўнае пераўтварэнне механічнай энергіі ў электрычную. Як функцыянальны п'езаэлектрычны керамічны кампанент, ён забяспечвае п'езаэлектрычныя, дыэлектрычныя і пругкія ўласцівасці для дакладных акустычных і электронных сістэм.
Гэты п'езакальцавой бессвінцовы элемент падыходзіць для ультрагукавых пераўтваральнікаў, акустычных датчыкаў, падводных акустычных прылад, электраакустычных пераўтваральнікаў, керамічных фільтраў, керамічных трансфарматараў, частотных дыскрымінатараў, высакавольтных генератараў, інфрачырвоных дэтэктараў, прылад павярхоўных акустычных хваль, электрааптычных прылад і п'езаэлектрычных гіраскопаў.
Кольцавы элемент, выраблены з п'езаэлектрычнага керамічнага матэрыялу з тытанату барыю, стварае электрычны зарад, калі механічнае ўздзеянне выклікае адноснае зрушэнне ўнутраных цэнтраў станоўчага і адмоўнага зарадаў. Гэты п'езаэлектрычны эфект дазваляе кампаненту падтрымліваць адчуванне, прывядзенне ў дзеянне, вібрацыю і пераўтварэнне ультрагукавой энергіі.
Керамічны матэрыял тытанат барыю без свінцу падтрымлівае экалагічна свядомы дызайн прадукту, захоўваючы пры гэтым стабільныя п'езаэлектрычныя характарыстыкі для акустычных і ультрагукавых прымянення.
Кольцападобная структура падыходзіць для зборак ультрагукавых пераўтваральнікаў, вібрацыйных прылад, акустычных кампанентаў і індывідуальных п'езаэлектрычных сістэм, якія патрабуюць радыяльнай і частатнай характарыстык.
Для задавальнення розных патрабаванняў да частоты, ёмістасці, імпедансу і механічнага каэфіцыента якасці даступныя некалькі памераў.
Нізкі каэфіцыент дыэлектрычнага рассейвання і стабільны электрамеханічны каэфіцыент сувязі дапамагаюць падтрымліваць эфектыўнае пераўтварэнне сігналу і надзейную працяглую працу.
Гэта п'езаэлектрычнае керамічнае кольца можа выкарыстоўвацца ў ультрагукавых пераўтваральніках, падводных акустычных пераўтваральніках, акустычных датчыках, электраакустычных пераўтваральніках, ультрагукавых рухавіках, керамічных фільтрах, керамічных трансфарматарах, частатных дыскрымінатарах, высакавольтных генератарах, інфрачырвоных дэтэктарах, прыладах павярхоўных акустычных хваль, электрааптычных прыладах і п'езаэлектрычных гіраскопах.
Ён падыходзіць для прамысловага зандзіравання, медыцынскага абсталявання для візуалізацыі, сістэм акустычных вымярэнняў, сістэм ультрагукавой ачысткі, сістэм ультрагукавой зваркі, дакладных інструментаў і іншых прылад, якія патрабуюць надзейнага п'езаэлектрычнага пераўтварэння энергіі.
П'езаэлектрычная кераміка працуе за кошт п'езаэлектрычнага эфекту. Калі да матэрыялу прыкладваецца механічнае напружанне, цэнтры ўнутраных зарадаў ссоўваюцца і ствараюць звязаныя зарады на паверхнях керамікі. Гэта дазваляе п'езакольцу пераўтвараць механічную энергію ў электрычныя сігналы.
Пры падачы электрычнага сігналу п'езаэлектрычная кераміка таксама можа ствараць механічную вібрацыю. Гэта зварачальнае пераўтварэнне энергіі робіць кальцавой элемент прыдатным як для зандзіравання, так і для прывядзення ў дзеянне ў ультрагукавых і акустычных сістэмах.
Памер (мм) |
Радыяльная частата (кГц) |
Ёмістасць (пФ) |
Каэфіцыент дыэлектрычнага рассейвання tanδ (%) |
Электрамеханічны каэфіцыент сувязі (Kr) |
Імпеданс Zr (Ω) |
Таўшчыня, частата (кГц) |
Механічны каэфіцыент якасці (Qm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ25×Φ10×3 |
66.4 |
1240±12,5% |
≤0,3 |
≥0,46 |
≤15 |
683±5% |
800 |
Φ25×Φ10×4 |
66.4 |
930±12,5% |
≤0,3 |
≥0,46 |
≤15 |
512±5% |
800 |
Φ40×Φ12×5 |
45.9 |
2070±12,5% |
≤0,3 |
≥0,46 |
≤15 |
410±5% |
800 |
Φ40×Φ15×5 |
42.2 |
1960 ± 12,5% |
≤0,3 |
≥0,46 |
≤15 |
323±5% |
500 |
Φ40×Φ20×5 |
37.9 |
1700±12,5% |
≤0,3 |
≥0,47 |
≤15 |
410±5% |
800 |
Φ50×Φ20×6 |
33.2 |
2490±12,5% |
≤0,3 |
≥0,46 |
≤15 |
341±5% |
500 |
Φ50×Φ17×6,5 |
34.8 |
2430±12,5% |
≤0,3 |
≥0,46 |
≤15 |
315±5% |
800 |
Φ50×Φ23×6 |
31.2 |
2340±12,5% |
≤0,3 |
≥0,47 |
≤15 |
341±5% |
800 |
Φ50×Φ27×6 |
29.3 |
2100±12,5% |
≤0,3 |
≥0,47 |
≤15 |
341±5% |
800 |
Φ60×Φ30×10 |
31.25.3 |
1922±12,5% |
≤0,3 |
≥0,47 |
≤18 |
205±5% |
800 |
Пры выбары п'езаэлектрычнага керамічнага кольца асноўнымі фактарамі, якія трэба ўлічваць, з'яўляюцца знешні дыяметр, унутраны дыяметр, таўшчыня, радыяльная частата, частата таўшчыні, ёмістасць, імпеданс і механічны каэфіцыент якасці. Гэтыя параметры ўплываюць на рэжым вібрацыі, выходную эфектыўнасць, рэзанансныя паводзіны і сумяшчальнасць з канчатковай канструкцыяй пераўтваральніка.
Для распрацоўкі ультрагукавога пераўтваральніка меншае значэнне імпедансу можа дапамагчы палепшыць перадачу энергіі, у той час як адпаведны механічны каэфіцыент якасці падтрымлівае стабільную рэзанансную працу. Канчатковы выбар павінен адпавядаць працоўнай частаце, схеме электрычнага прывада, механічнай структуры і акустычнай нагрузцы прыкладання.
П'езаэлектрычнае керамічнае кольца без свінцу - гэта кальцавой керамічны кампанент, які пераўтворыць механічную і электрычную энергію праз п'езаэлектрычны эфект без выкарыстання матэрыялу PZT на аснове свінцу. У гэтым прадукце выкарыстоўваецца керамічны матэрыял тытанат барыю для акустычных, сэнсарных і ультрагукавых прымянення.
Ён звычайна выкарыстоўваецца ў ультрагукавых пераўтваральніках, акустычных датчыках, падводных акустычных прыладах, ультрагукавых рухавіках, керамічных фільтрах, керамічных трансфарматарах, дыскрымінатарах частоты і іншых п'езаэлектрычных прыладах.
Выберыце памер у адпаведнасці з неабходнай рэзананснай частатой, ёмістасцю, імпедансам, механічнай структурай і выхаднымі характарыстыкамі вашага прыкладання. Большыя або больш тоўстыя кольцы звычайна забяспечваюць розныя радыяльныя і частатныя характарыстыкі таўшчыні.
Так, п'езаэлектрычныя керамічныя кольцы звычайна можна наладзіць у адпаведнасці з памерамі, частатой, ёмістасцю, канструкцыяй электрода і патрабаваннямі прымянення. Звярніцеся да вытворцы, каб пацвердзіць свае мэтавыя характарыстыкі.
Радыяльная частата адносіцца да рэжыму вібрацыі ўздоўж напрамку дыяметра кольцы, у той час як частата таўшчыні адносіцца да вібрацыі ў напрамку таўшчыні. Абодва значэння важныя пры распрацоўцы ультрагукавых і акустычных сістэм пераўтваральнікаў.