| Հասանելիություն: | |
|---|---|
Ապրանքի նկարագրությունը
Առանց կապարի պիեզոէլեկտրական կերամիկական պիեզո օղակը բարիումի տիտանատի ուլտրաձայնային օղակի տարր է, որը նախատեսված է այնպիսի ծրագրերի համար, որոնք պահանջում են արդյունավետ փոխակերպում մեխանիկական էներգիայի և էլեկտրական էներգիայի միջև: Որպես ֆունկցիոնալ պիեզոէլեկտրական կերամիկական բաղադրիչ, այն ապահովում է պիեզոէլեկտրական, դիէլեկտրական և առաձգական հատկություններ ճշգրիտ ակուստիկ և էլեկտրոնային համակարգերի համար:
Այս առանց կապարի պիեզո օղակային տարրը հարմար է ուլտրաձայնային փոխարկիչների, ակուստիկ սենսորների, ստորջրյա ակուստիկ սարքերի, էլեկտրաակուստիկ փոխարկիչների, կերամիկական ֆիլտրերի, կերամիկական տրանսֆորմատորների, հաճախականության դիսկրիմինատորների, բարձր լարման գեներատորների, ինֆրակարմիր դետեկտորների, մակերեսային ակուստիկ ալիքների սարքերի, էլեկտրաօպտիկական սարքերի և պիեզոէլեկտրական սարքերի համար:
Պատրաստված բարիումի տիտանատ պիեզոէլեկտրական կերամիկական նյութից, օղակի տարրը առաջացնում է էլեկտրական լիցք, երբ մեխանիկական սթրեսը հանգեցնում է ներքին դրական և բացասական լիցքերի կենտրոնների հարաբերական տեղաշարժի: Այս պիեզոէլեկտրական էֆեկտը բաղադրիչին հնարավորություն է տալիս աջակցել զգայությանը, ակտիվացմանը, թրթռմանը և էներգիայի ուլտրաձայնային փոխակերպմանը:
Առանց կապարի բարիումի տիտանատ կերամիկական նյութը աջակցում է էկոլոգիապես գիտակցված արտադրանքի դիզայնին՝ միաժամանակ պահպանելով կայուն պիեզոէլեկտրական կատարումը ձայնային և ուլտրաձայնային կիրառությունների համար:
Օղակաձեւ կառուցվածքը հարմար է ուլտրաձայնային փոխարկիչների հավաքների, թրթռման սարքերի, ակուստիկ բաղադրիչների և հատուկ պիեզոէլեկտրական համակարգերի համար, որոնք պահանջում են ճառագայթային և հաստության հաճախականության կատարում:
Հասանելի են բազմաթիվ չափեր՝ տարբեր հաճախականության, հզորության, դիմադրության և որակի մեխանիկական գործոնի պահանջները բավարարելու համար:
Ցածր դիէլեկտրական ցրման գործակիցը և կայուն էլեկտրամեխանիկական միացման գործակիցը օգնում են աջակցել ազդանշանի արդյունավետ փոխակերպմանը և հուսալի երկարաժամկետ շահագործմանը:
Այս պիեզոէլեկտրական կերամիկական օղակը կարող է օգտագործվել ուլտրաձայնային փոխարկիչների, ստորջրյա ակուստիկ փոխարկիչների, ակուստիկ սենսորների, էլեկտրաակուստիկ փոխարկիչների, ուլտրաձայնային շարժիչների, կերամիկական ֆիլտրերի, կերամիկական տրանսֆորմատորների, հաճախականության դիսկրիմինատորների, բարձր լարման գեներատորների, ինֆրակարմիր դետեկտորների, մակերեսային ակուստիկ ալիքային սարքերի և էլեկտրոկոպիկական սարքերում:
Այն հարմար է արդյունաբերական զգայարանների, բժշկական պատկերների սարքավորումների, ակուստիկ չափման համակարգերի, ուլտրաձայնային մաքրման համակարգերի, ուլտրաձայնային եռակցման համակարգերի, ճշգրիտ գործիքների և այլ սարքերի համար, որոնք պահանջում են հուսալի պիեզոէլեկտրական էներգիայի փոխակերպում:
Պիեզոէլեկտրական կերամիկան աշխատում է պիեզոէլեկտրական էֆեկտի միջոցով: Երբ նյութի վրա մեխանիկական սթրես է կիրառվում, ներքին լիցքավորման կենտրոնները տեղաշարժվում են և առաջացնում կերամիկական մակերևույթների վրա կապված լիցքեր: Սա թույլ է տալիս պիեզո օղակին մեխանիկական էներգիան վերածել էլեկտրական ազդանշանների:
Երբ կիրառվում է էլեկտրական ազդանշան, պիեզոէլեկտրական կերամիկան կարող է նաև մեխանիկական թրթռում առաջացնել: Այս շրջելի էներգիայի փոխակերպումը օղակի տարրը դարձնում է հարմար ինչպես զգայության, այնպես էլ ուլտրաձայնային և ակուստիկ համակարգերում ակտիվացման համար:
Չափը (մմ) |
Ճառագայթային հաճախականություն (ԿՀց) |
Հզորություն (pF) |
Դիէլեկտրիկ ցրման գործոն tanδ (%) |
Էլեկտրամեխանիկական միացման գործակից (Kr) |
Դիմադրություն Zr (Ω) |
Հաստության հաճախականություն (ԿՀց) |
Մեխանիկական որակի գործակից (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 |
Պիեզոէլեկտրական կերամիկական օղակ ընտրելիս հիմնական գործոններն են՝ արտաքին տրամագիծը, ներքին տրամագիծը, հաստությունը, ճառագայթային հաճախականությունը, հաստության հաճախականությունը, հզորությունը, դիմադրությունը և որակի մեխանիկական գործակիցը: Այս պարամետրերը ազդում են թրթռման ռեժիմի, ելքային արդյունավետության, ռեզոնանսային վարքի և փոխարկիչի վերջնական դիզայնի հետ համատեղելիության վրա:
Ուլտրաձայնային փոխարկիչի զարգացման համար դիմադրողականության ավելի ցածր արժեքը կարող է օգնել բարելավել էներգիայի փոխանցումը, մինչդեռ համապատասխան մեխանիկական որակի գործոնը ապահովում է կայուն ռեզոնանսային կատարում: Վերջնական ընտրությունը պետք է համապատասխանի գործառնական հաճախականությանը, էլեկտրական շարժիչի միացմանը, մեխանիկական կառուցվածքին և հավելվածի ձայնային բեռին:
Առանց կապարի պիեզոէլեկտրական կերամիկական օղակը օղակաձև կերամիկական բաղադրիչ է, որը փոխակերպում է մեխանիկական էներգիան և էլեկտրական էներգիան պիեզոէլեկտրական էֆեկտի միջոցով՝ առանց կապարի վրա հիմնված PZT նյութի օգտագործման: Այս արտադրանքը օգտագործում է բարիումի տիտանատ կերամիկական նյութ ակուստիկ, զգայական և ուլտրաձայնային կիրառությունների համար:
Այն սովորաբար օգտագործվում է ուլտրաձայնային փոխարկիչների, ակուստիկ սենսորների, ստորջրյա ակուստիկ սարքերի, ուլտրաձայնային շարժիչների, կերամիկական ֆիլտրերի, կերամիկական տրանսֆորմատորների, հաճախականության տարբերիչների և այլ պիեզոէլեկտրական սարքերի մեջ:
Ընտրեք չափը ըստ պահանջվող ռեզոնանսային հաճախականության, հզորության, դիմադրության, մեխանիկական կառուցվածքի և ձեր հավելվածի ելքային կատարողականության: Ավելի մեծ կամ հաստ օղակները սովորաբար ապահովում են ճառագայթային և հաստության հաճախականության տարբեր բնութագրեր:
Այո, պիեզոէլեկտրական կերամիկական օղակները սովորաբար կարող են հարմարեցվել ըստ չափսերի, հաճախականության, հզորության, էլեկտրոդի ձևավորման և կիրառման պահանջներին: Հաստատման համար դիմեք արտադրողին ձեր նպատակային բնութագրերով:
Ճառագայթային հաճախականությունը վերաբերում է թրթռման ռեժիմին օղակի տրամագծի ուղղության երկայնքով, մինչդեռ հաստության հաճախականությունը վերաբերում է թրթռմանը հաստության ուղղությամբ: Երկու արժեքներն էլ կարևոր են ուլտրաձայնային և ակուստիկ փոխարկիչ համակարգերի նախագծման ժամանակ: