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Descrizione del prodotto
L'anello piezoelettrico in ceramica piezoelettrica senza piombo è un elemento ad anello ultrasonico in titanato di bario progettato per applicazioni che richiedono una conversione efficiente tra energia meccanica ed energia elettrica. Come componente ceramico piezoelettrico funzionale, fornisce proprietà piezoelettriche, dielettriche ed elastiche per sistemi acustici ed elettronici di precisione.
Questo elemento ad anello piezoelettrico senza piombo è adatto per trasduttori a ultrasuoni, sensori acustici, dispositivi acustici subacquei, trasduttori elettroacustici, filtri ceramici, trasformatori ceramici, discriminatori di frequenza, generatori ad alta tensione, rilevatori a infrarossi, dispositivi a onde acustiche superficiali, dispositivi elettro-ottici e applicazioni di giroscopi piezoelettrici.
Realizzato in materiale ceramico piezoelettrico al titanato di bario, l'elemento ad anello genera carica elettrica quando lo stress meccanico provoca lo spostamento relativo dei centri di carica interni positivi e negativi. Questo effetto piezoelettrico consente al componente di supportare il rilevamento, l'attuazione, la vibrazione e la conversione dell'energia ultrasonica.
Il materiale ceramico in titanato di bario senza piombo supporta la progettazione di prodotti attenti all'ambiente mantenendo prestazioni piezoelettriche stabili per applicazioni acustiche e ultrasoniche.
La struttura ad anello è adatta per gruppi di trasduttori ultrasonici, dispositivi di vibrazione, componenti acustici e sistemi piezoelettrici personalizzati che richiedono prestazioni di frequenza radiale e di spessore.
Sono disponibili diverse dimensioni per soddisfare diversi requisiti di frequenza, capacità, impedenza e fattore di qualità meccanica.
Il basso fattore di dissipazione dielettrica e il coefficiente di accoppiamento elettromeccanico stabile aiutano a supportare una conversione efficiente del segnale e un funzionamento affidabile a lungo termine.
Questo anello ceramico piezoelettrico può essere utilizzato in trasduttori ultrasonici, trasduttori acustici subacquei, sensori acustici, trasduttori elettroacustici, motori ultrasonici, filtri ceramici, trasformatori ceramici, discriminatori di frequenza, generatori ad alta tensione, rilevatori a infrarossi, dispositivi a onde acustiche superficiali, dispositivi elettro-ottici e giroscopi piezoelettrici.
È adatto per il rilevamento industriale, apparecchiature per imaging medicale, sistemi di misurazione acustica, sistemi di pulizia a ultrasuoni, sistemi di saldatura a ultrasuoni, strumenti di precisione e altri dispositivi che richiedono una conversione affidabile dell'energia piezoelettrica.
La ceramica piezoelettrica funziona attraverso l'effetto piezoelettrico. Quando al materiale viene applicata una sollecitazione meccanica, i centri di carica interni si spostano e generano cariche legate sulle superfici della ceramica. Ciò consente all'anello piezoelettrico di convertire l'energia meccanica in segnali elettrici.
Quando viene applicato un segnale elettrico, la ceramica piezoelettrica può anche produrre vibrazioni meccaniche. Questa conversione reversibile dell'energia rende l'elemento ad anello adatto sia al rilevamento che all'attuazione in sistemi a ultrasuoni e acustici.
Dimensione (mm) |
Frequenza radiale (KHz) |
Capacità (pF) |
Fattore di dissipazione dielettrica tanδ (%) |
Coefficiente di accoppiamento elettromeccanico (Kr) |
Impedenza Zr (Ω) |
Frequenza spessore (KHz) |
Fattore di qualità meccanica (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 |
Quando si seleziona un anello ceramico piezoelettrico, i principali fattori da considerare sono il diametro esterno, il diametro interno, lo spessore, la frequenza radiale, la frequenza dello spessore, la capacità, l'impedenza e il fattore di qualità meccanica. Questi parametri influenzano la modalità di vibrazione, l'efficienza di uscita, il comportamento di risonanza e la compatibilità con il progetto finale del trasduttore.
Per lo sviluppo di trasduttori a ultrasuoni, un valore di impedenza inferiore può aiutare a migliorare il trasferimento di energia, mentre il fattore di qualità meccanica appropriato supporta prestazioni di risonanza stabili. La selezione finale dovrebbe corrispondere alla frequenza operativa, al circuito di azionamento elettrico, alla struttura meccanica e al carico acustico dell'applicazione.
Un anello ceramico piezoelettrico senza piombo è un componente ceramico a forma di anello che converte l'energia meccanica e l'energia elettrica attraverso l'effetto piezoelettrico senza utilizzare materiale PZT a base di piombo. Questo prodotto utilizza materiale ceramico al titanato di bario per applicazioni acustiche, di rilevamento e ad ultrasuoni.
È comunemente utilizzato in trasduttori ultrasonici, sensori acustici, dispositivi acustici subacquei, motori ultrasonici, filtri ceramici, trasformatori ceramici, discriminatori di frequenza e altri dispositivi piezoelettrici.
Scegli la dimensione in base alla frequenza di risonanza, alla capacità, all'impedenza, alla struttura meccanica e alle prestazioni di uscita richieste della tua applicazione. Anelli più grandi o più spessi generalmente forniscono caratteristiche di frequenza radiale e di spessore diverse.
Sì, gli anelli ceramici piezoelettrici possono solitamente essere personalizzati in base a dimensione, frequenza, capacità, design dell'elettrodo e requisiti applicativi. Contattare il produttore con le specifiche target per conferma.
La frequenza radiale si riferisce alla modalità di vibrazione lungo la direzione del diametro dell'anello, mentre la frequenza dello spessore si riferisce alla vibrazione attraverso la direzione dello spessore. Entrambi i valori sono importanti quando si progettano sistemi di trasduttori acustici e ultrasonici.