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Description du produit
L'anneau piézoélectrique en céramique piézoélectrique sans plomb est un élément annulaire ultrasonique en titanate de baryum conçu pour les applications qui nécessitent une conversion efficace entre l'énergie mécanique et l'énergie électrique. En tant que composant céramique piézoélectrique fonctionnel, il offre des propriétés piézoélectriques, diélectriques et élastiques pour les systèmes acoustiques et électroniques de précision.
Cet élément annulaire piézoélectrique sans plomb convient aux transducteurs ultrasoniques, aux capteurs acoustiques, aux appareils acoustiques sous-marins, aux transducteurs électroacoustiques, aux filtres en céramique, aux transformateurs en céramique, aux discriminateurs de fréquence, aux générateurs haute tension, aux détecteurs infrarouges, aux dispositifs à ondes acoustiques de surface, aux dispositifs électro-optiques et aux applications de gyroscope piézoélectrique.
Fabriqué à partir d'un matériau céramique piézoélectrique au titanate de baryum, l'élément annulaire génère une charge électrique lorsque la contrainte mécanique provoque un déplacement relatif des centres de charge internes positifs et négatifs. Cet effet piézoélectrique permet au composant de prendre en charge la détection, l'actionnement, les vibrations et la conversion d'énergie ultrasonique.
Le matériau céramique de titanate de baryum sans plomb prend en charge une conception de produits respectueuse de l'environnement tout en conservant des performances piézoélectriques stables pour les applications acoustiques et ultrasoniques.
La structure en forme d'anneau convient aux ensembles de transducteurs ultrasoniques, aux dispositifs de vibration, aux composants acoustiques et aux systèmes piézoélectriques personnalisés nécessitant des performances de fréquence radiale et d'épaisseur.
Plusieurs dimensions sont disponibles pour répondre à différentes exigences de fréquence, de capacité, d'impédance et de facteur de qualité mécanique.
Un faible facteur de dissipation diélectrique et un coefficient de couplage électromécanique stable contribuent à une conversion efficace du signal et à un fonctionnement fiable à long terme.
Cet anneau en céramique piézoélectrique peut être utilisé dans les transducteurs ultrasoniques, les transducteurs acoustiques sous-marins, les capteurs acoustiques, les transducteurs électroacoustiques, les moteurs ultrasoniques, les filtres en céramique, les transformateurs en céramique, les discriminateurs de fréquence, les générateurs haute tension, les détecteurs infrarouges, les dispositifs à ondes acoustiques de surface, les dispositifs électro-optiques et les gyroscopes piézoélectriques.
Il convient à la détection industrielle, aux équipements d'imagerie médicale, aux systèmes de mesure acoustique, aux systèmes de nettoyage par ultrasons, aux systèmes de soudage par ultrasons, aux instruments de précision et à d'autres dispositifs nécessitant une conversion d'énergie piézoélectrique fiable.
Les céramiques piézoélectriques fonctionnent grâce à l'effet piézoélectrique. Lorsqu'une contrainte mécanique est appliquée au matériau, les centres de charge internes se déplacent et génèrent des charges liées sur les surfaces de la céramique. Cela permet à l'anneau piézo de convertir l'énergie mécanique en signaux électriques.
Lorsqu'un signal électrique est appliqué, la céramique piézoélectrique peut également produire des vibrations mécaniques. Cette conversion d'énergie réversible rend l'élément annulaire adapté à la fois à la détection et à l'actionnement dans les systèmes ultrasoniques et acoustiques.
Dimensions (mm) |
Fréquence radiale (KHz) |
Capacité (pF) |
Facteur de dissipation diélectrique tanδ (%) |
Coefficient de couplage électromécanique (Kr) |
Impédance Zr (Ω) |
Fréquence d'épaisseur (KHz) |
Facteur de qualité mécanique (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 |
Lors de la sélection d'un anneau en céramique piézoélectrique, les principaux facteurs à prendre en compte sont le diamètre extérieur, le diamètre intérieur, l'épaisseur, la fréquence radiale, la fréquence d'épaisseur, la capacité, l'impédance et le facteur de qualité mécanique. Ces paramètres influencent le mode de vibration, l'efficacité de sortie, le comportement de résonance et la compatibilité avec la conception finale du transducteur.
Pour le développement de transducteurs ultrasoniques, une valeur d’impédance plus faible peut contribuer à améliorer le transfert d’énergie, tandis que le facteur de qualité mécanique approprié prend en charge des performances de résonance stables. La sélection finale doit correspondre à la fréquence de fonctionnement, au circuit d'entraînement électrique, à la structure mécanique et à la charge acoustique de l'application.
Un anneau en céramique piézoélectrique sans plomb est un composant céramique en forme d'anneau qui convertit l'énergie mécanique et l'énergie électrique par effet piézoélectrique sans utiliser de matériau PZT à base de plomb. Ce produit utilise un matériau céramique de titanate de baryum pour les applications acoustiques, de détection et ultrasoniques.
Il est couramment utilisé dans les transducteurs ultrasoniques, les capteurs acoustiques, les appareils acoustiques sous-marins, les moteurs à ultrasons, les filtres en céramique, les transformateurs en céramique, les discriminateurs de fréquence et autres dispositifs piézoélectriques.
Choisissez la taille en fonction de la fréquence de résonance, de la capacité, de l'impédance, de la structure mécanique et des performances de sortie requises de votre application. Des anneaux plus grands ou plus épais offrent généralement des caractéristiques de fréquence radiales et d'épaisseur différentes.
Oui, les anneaux en céramique piézoélectriques peuvent généralement être personnalisés en fonction des dimensions, de la fréquence, de la capacité, de la conception des électrodes et des exigences de l'application. Contactez le fabricant avec les spécifications de votre cible pour confirmation.
La fréquence radiale fait référence au mode de vibration dans la direction du diamètre de l'anneau, tandis que la fréquence d'épaisseur fait référence à la vibration dans la direction de l'épaisseur. Les deux valeurs sont importantes lors de la conception de systèmes de transducteurs ultrasoniques et acoustiques.