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Produktbeschreibung
Der bleifreie piezoelektrische Keramik-Piezoring ist ein Bariumtitanat-Ultraschallringelement, das für Anwendungen entwickelt wurde, die eine effiziente Umwandlung zwischen mechanischer und elektrischer Energie erfordern. Als funktionelle piezoelektrische Keramikkomponente bietet es piezoelektrische, dielektrische und elastische Eigenschaften für akustische und elektronische Präzisionssysteme.
Dieses bleifreie Piezoringelement eignet sich für Ultraschallwandler, akustische Sensoren, Unterwasserakustikgeräte, elektroakustische Wandler, Keramikfilter, Keramiktransformatoren, Frequenzdiskriminatoren, Hochspannungsgeneratoren, Infrarotdetektoren, Oberflächenwellengeräte, elektrooptische Geräte und piezoelektrische Gyroskopanwendungen.
Das aus piezoelektrischem Bariumtitanat-Keramikmaterial gefertigte Ringelement erzeugt elektrische Ladung, wenn mechanische Belastung zu einer relativen Verschiebung interner positiver und negativer Ladungszentren führt. Dieser piezoelektrische Effekt ermöglicht es der Komponente, die Erfassung, Betätigung, Vibration und Ultraschallenergieumwandlung zu unterstützen.
Bleifreies Bariumtitanat-Keramikmaterial unterstützt umweltbewusstes Produktdesign und sorgt gleichzeitig für eine stabile piezoelektrische Leistung für Akustik- und Ultraschallanwendungen.
Die ringförmige Struktur eignet sich für Ultraschallwandlerbaugruppen, Vibrationsgeräte, akustische Komponenten und kundenspezifische piezoelektrische Systeme, die eine Leistung im Radial- und Dickenfrequenzbereich erfordern.
Es stehen mehrere Abmessungen zur Verfügung, um unterschiedliche Anforderungen an Frequenz, Kapazität, Impedanz und mechanischen Qualitätsfaktor zu erfüllen.
Ein niedriger dielektrischer Verlustfaktor und ein stabiler elektromechanischer Kopplungskoeffizient unterstützen eine effiziente Signalumwandlung und einen zuverlässigen Langzeitbetrieb.
Dieser piezoelektrische Keramikring kann in Ultraschallwandlern, akustischen Unterwasserwandlern, akustischen Sensoren, elektroakustischen Wandlern, Ultraschallmotoren, Keramikfiltern, Keramiktransformatoren, Frequenzdiskriminatoren, Hochspannungsgeneratoren, Infrarotdetektoren, akustischen Oberflächenwellengeräten, elektrooptischen Geräten und piezoelektrischen Gyroskopen verwendet werden.
Es eignet sich für industrielle Sensorik, medizinische Bildgebungsgeräte, akustische Messsysteme, Ultraschallreinigungssysteme, Ultraschallschweißsysteme, Präzisionsinstrumente und andere Geräte, die eine zuverlässige piezoelektrische Energieumwandlung erfordern.
Piezoelektrische Keramik funktioniert durch den piezoelektrischen Effekt. Bei mechanischer Belastung des Materials verschieben sich interne Ladungszentren und erzeugen gebundene Ladungen auf den Oberflächen der Keramik. Dadurch kann der Piezoring mechanische Energie in elektrische Signale umwandeln.
Wenn ein elektrisches Signal angelegt wird, kann die piezoelektrische Keramik auch mechanische Vibrationen erzeugen. Durch diese reversible Energieumwandlung eignet sich das Ringelement sowohl für die Erfassung als auch für die Betätigung in Ultraschall- und Akustiksystemen.
Abmessung (mm) |
Radialfrequenz (KHz) |
Kapazität (pF) |
Dielektrischer Verlustfaktor tanδ (%) |
Elektromechanischer Kopplungskoeffizient (Kr) |
Impedanz Zr (Ω) |
Dickenfrequenz (KHz) |
Mechanischer Qualitätsfaktor (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 |
Bei der Auswahl eines piezoelektrischen Keramikrings sind vor allem Außendurchmesser, Innendurchmesser, Dicke, Radialfrequenz, Dickenfrequenz, Kapazität, Impedanz und der mechanische Qualitätsfaktor zu berücksichtigen. Diese Parameter beeinflussen den Schwingungsmodus, die Ausgangseffizienz, das Resonanzverhalten und die Kompatibilität mit dem endgültigen Wandlerdesign.
Bei der Entwicklung von Ultraschallwandlern kann ein niedrigerer Impedanzwert zur Verbesserung der Energieübertragung beitragen, während der entsprechende mechanische Qualitätsfaktor eine stabile Resonanzleistung unterstützt. Die endgültige Auswahl sollte der Betriebsfrequenz, dem elektrischen Antriebskreis, der mechanischen Struktur und der akustischen Belastung der Anwendung entsprechen.
Ein bleifreier piezoelektrischer Keramikring ist eine ringförmige Keramikkomponente, die mechanische Energie und elektrische Energie durch den piezoelektrischen Effekt umwandelt, ohne bleibasiertes PZT-Material zu verwenden. Dieses Produkt verwendet Bariumtitanat-Keramikmaterial für Akustik-, Sensor- und Ultraschallanwendungen.
Es wird häufig in Ultraschallwandlern, akustischen Sensoren, akustischen Unterwassergeräten, Ultraschallmotoren, Keramikfiltern, Keramiktransformatoren, Frequenzdiskriminatoren und anderen piezoelektrischen Geräten verwendet.
Wählen Sie die Größe entsprechend der erforderlichen Resonanzfrequenz, Kapazität, Impedanz, mechanischen Struktur und Ausgangsleistung Ihrer Anwendung. Größere oder dickere Ringe bieten im Allgemeinen unterschiedliche Radial- und Dickenfrequenzeigenschaften.
Ja, piezoelektrische Keramikringe können in der Regel je nach Abmessung, Frequenz, Kapazität, Elektrodendesign und Anwendungsanforderungen individuell angepasst werden. Kontaktieren Sie den Hersteller mit Ihren Zielspezifikationen zur Bestätigung.
Die Radialfrequenz bezieht sich auf den Schwingungsmodus entlang der Durchmesserrichtung des Rings, während sich die Dickenfrequenz auf die Schwingung entlang der Dickenrichtung bezieht. Bei der Auslegung von Ultraschall- und Akustikwandlersystemen sind beide Werte wichtig.