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Descrição do produto
O anel piezoelétrico cerâmico piezoelétrico sem chumbo é um elemento de anel ultrassônico de titanato de bário projetado para aplicações que exigem conversão eficiente entre energia mecânica e energia elétrica. Como componente cerâmico piezoelétrico funcional, fornece propriedades piezoelétricas, dielétricas e elásticas para sistemas acústicos e eletrônicos de precisão.
Este elemento de anel piezoelétrico sem chumbo é adequado para transdutores ultrassônicos, sensores acústicos, dispositivos acústicos subaquáticos, transdutores eletroacústicos, filtros cerâmicos, transformadores cerâmicos, discriminadores de frequência, geradores de alta tensão, detectores infravermelhos, dispositivos de ondas acústicas de superfície, dispositivos eletro-ópticos e aplicações de giroscópio piezoelétrico.
Feito de material cerâmico piezoelétrico de titanato de bário, o elemento de anel gera carga elétrica quando o estresse mecânico causa deslocamento relativo dos centros internos de carga positiva e negativa. Este efeito piezoelétrico permite que o componente suporte detecção, atuação, vibração e conversão de energia ultrassônica.
O material cerâmico de titanato de bário sem chumbo apoia o design de produtos ambientalmente conscientes, mantendo ao mesmo tempo um desempenho piezoelétrico estável para aplicações acústicas e ultrassônicas.
A estrutura em forma de anel é adequada para conjuntos de transdutores ultrassônicos, dispositivos de vibração, componentes acústicos e sistemas piezoelétricos personalizados que exigem desempenho de frequência radial e de espessura.
Várias dimensões estão disponíveis para atender a diferentes requisitos de frequência, capacitância, impedância e fator de qualidade mecânica.
O baixo fator de dissipação dielétrica e o coeficiente de acoplamento eletromecânico estável ajudam a suportar uma conversão de sinal eficiente e uma operação confiável a longo prazo.
Este anel cerâmico piezoelétrico pode ser usado em transdutores ultrassônicos, transdutores acústicos subaquáticos, sensores acústicos, transdutores eletroacústicos, motores ultrassônicos, filtros cerâmicos, transformadores cerâmicos, discriminadores de frequência, geradores de alta tensão, detectores infravermelhos, dispositivos de ondas acústicas de superfície, dispositivos eletro-ópticos e giroscópios piezoelétricos.
É adequado para detecção industrial, equipamentos de imagens médicas, sistemas de medição acústica, sistemas de limpeza ultrassônica, sistemas de soldagem ultrassônica, instrumentos de precisão e outros dispositivos que requerem conversão confiável de energia piezoelétrica.
A cerâmica piezoelétrica funciona através do efeito piezoelétrico. Quando a tensão mecânica é aplicada ao material, os centros de carga internos mudam e geram cargas ligadas nas superfícies da cerâmica. Isso permite que o anel piezoelétrico converta energia mecânica em sinais elétricos.
Quando um sinal elétrico é aplicado, a cerâmica piezoelétrica também pode produzir vibração mecânica. Esta conversão reversível de energia torna o elemento de anel adequado tanto para detecção quanto para atuação em sistemas ultrassônicos e acústicos.
Dimensão (mm) |
Frequência Radial (KHz) |
Capacitância (pF) |
Fator de Dissipação Dielétrica tanδ (%) |
Coeficiente de Acoplamento Eletromecânico (Kr) |
Impedância Zr (Ω) |
Frequência de Espessura (KHz) |
Fator de Qualidade Mecânica (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 |
Ao selecionar um anel cerâmico piezoelétrico, os principais fatores a serem considerados são diâmetro externo, diâmetro interno, espessura, frequência radial, frequência de espessura, capacitância, impedância e fator de qualidade mecânica. Esses parâmetros influenciam o modo de vibração, a eficiência de saída, o comportamento de ressonância e a compatibilidade com o projeto final do transdutor.
Para o desenvolvimento de transdutores ultrassônicos, um valor de impedância mais baixo pode ajudar a melhorar a transferência de energia, enquanto o fator de qualidade mecânica apropriado suporta um desempenho de ressonância estável. A seleção final deve corresponder à frequência operacional, ao circuito de acionamento elétrico, à estrutura mecânica e à carga acústica da aplicação.
Um anel cerâmico piezoelétrico sem chumbo é um componente cerâmico em forma de anel que converte energia mecânica e energia elétrica através do efeito piezoelétrico sem usar material PZT à base de chumbo. Este produto utiliza material cerâmico de titanato de bário para aplicações acústicas, de detecção e ultrassônicas.
É comumente usado em transdutores ultrassônicos, sensores acústicos, dispositivos acústicos subaquáticos, motores ultrassônicos, filtros cerâmicos, transformadores cerâmicos, discriminadores de frequência e outros dispositivos piezoelétricos.
Escolha o tamanho de acordo com a frequência de ressonância, capacitância, impedância, estrutura mecânica e desempenho de saída necessários para sua aplicação. Anéis maiores ou mais grossos geralmente fornecem diferentes características de frequência radial e de espessura.
Sim, os anéis cerâmicos piezoelétricos geralmente podem ser personalizados de acordo com dimensão, frequência, capacitância, design do eletrodo e requisitos de aplicação. Entre em contato com o fabricante com as especificações do seu alvo para confirmação.
A frequência radial refere-se ao modo de vibração ao longo da direção do diâmetro do anel, enquanto a frequência da espessura se refere à vibração na direção da espessura. Ambos os valores são importantes ao projetar sistemas transdutores ultrassônicos e acústicos.