| Доступность: | |
|---|---|
Описание продукта
Бессвинцовое пьезоэлектрическое керамическое пьезокольцо представляет собой ультразвуковой кольцевой элемент из титаната бария, предназначенный для применений, требующих эффективного преобразования механической энергии в электрическую. Будучи функциональным пьезоэлектрическим керамическим компонентом, он обеспечивает пьезоэлектрические, диэлектрические и упругие свойства прецизионных акустических и электронных систем.
Этот бессвинцовый пьезокольцевой элемент подходит для ультразвуковых преобразователей, акустических датчиков, подводных акустических устройств, электроакустических преобразователей, керамических фильтров, керамических трансформаторов, частотных дискриминаторов, высоковольтных генераторов, инфракрасных детекторов, устройств на поверхностных акустических волнах, электрооптических устройств и пьезоэлектрических гироскопов.
Кольцевой элемент, изготовленный из пьезоэлектрического керамического материала из титаната бария, генерирует электрический заряд, когда механическое напряжение вызывает относительное смещение внутренних центров положительного и отрицательного заряда. Этот пьезоэлектрический эффект позволяет компоненту поддерживать распознавание, срабатывание, вибрацию и преобразование ультразвуковой энергии.
Бессвинцовый керамический материал из титаната бария обеспечивает экологически безопасный дизайн продукта, сохраняя при этом стабильные пьезоэлектрические характеристики для акустических и ультразвуковых применений.
Кольцеобразная структура подходит для узлов ультразвуковых преобразователей, вибрационных устройств, акустических компонентов и нестандартных пьезоэлектрических систем, требующих радиальных и толщинных частотных характеристик.
Доступны различные размеры для удовлетворения различных требований к частоте, емкости, импедансу и механической добротности.
Низкий коэффициент диэлектрических потерь и стабильный коэффициент электромеханической связи помогают обеспечить эффективное преобразование сигнала и надежную долгосрочную работу.
Это пьезоэлектрическое керамическое кольцо может использоваться в ультразвуковых преобразователях, подводных акустических преобразователях, акустических датчиках, электроакустических преобразователях, ультразвуковых двигателях, керамических фильтрах, керамических преобразователях, частотных дискриминаторах, генераторах высокого напряжения, инфракрасных детекторах, устройствах на поверхностных акустических волнах, электрооптических устройствах и пьезоэлектрических гироскопах.
Он подходит для промышленного зондирования, медицинского оборудования для визуализации, систем акустических измерений, систем ультразвуковой очистки, систем ультразвуковой сварки, прецизионных инструментов и других устройств, требующих надежного пьезоэлектрического преобразования энергии.
Пьезоэлектрическая керамика работает за счет пьезоэлектрического эффекта. Когда к материалу прикладывается механическое напряжение, внутренние центры заряда смещаются и генерируют связанные заряды на поверхностях керамики. Это позволяет пьезокольцу преобразовывать механическую энергию в электрические сигналы.
При подаче электрического сигнала пьезоэлектрическая керамика также может создавать механическую вибрацию. Такое обратимое преобразование энергии делает кольцевой элемент пригодным как для измерения, так и для срабатывания в ультразвуковых и акустических системах.
Размер (мм) |
Радиальная частота (кГц) |
Емкость (пФ) |
Коэффициент диэлектрических потерь tanδ (%) |
Коэффициент электромеханической связи (Кр) |
Импеданс Zr (Ом) |
Толщина Частота (кГц) |
Механический коэффициент качества (Qm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25×10×3 |
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 |
40×12×5 |
45.9 |
2070±12,5% |
≤0,3 |
≥0,46 |
≤15 |
410±5% |
800 |
40×15×5 |
42.2 |
1960±12,5% |
≤0,3 |
≥0,46 |
≤15 |
323±5% |
500 |
40×20×5 |
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 |
50×17×6,5 |
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 |
60×30×10 |
31.25.3 |
1922±12,5% |
≤0,3 |
≥0,47 |
≤18 |
205±5% |
800 |
При выборе пьезоэлектрического керамического кольца основными факторами, которые следует учитывать, являются внешний диаметр, внутренний диаметр, толщина, радиальная частота, частота толщины, емкость, полное сопротивление и механическая добротность. Эти параметры влияют на режим вибрации, выходную эффективность, резонансное поведение и совместимость с окончательной конструкцией преобразователя.
При разработке ультразвуковых преобразователей более низкое значение импеданса может помочь улучшить передачу энергии, в то время как соответствующий коэффициент механической добротности поддерживает стабильные резонансные характеристики. Окончательный выбор должен соответствовать рабочей частоте, схеме электропривода, механической конструкции и акустической нагрузке применения.
Бессвинцовое пьезоэлектрическое керамическое кольцо представляет собой керамический компонент кольцеобразной формы, который преобразует механическую и электрическую энергию посредством пьезоэлектрического эффекта без использования материала PZT на основе свинца. В этом продукте используется керамический материал из титаната бария для акустических, сенсорных и ультразвуковых применений.
Он обычно используется в ультразвуковых преобразователях, акустических датчиках, подводных акустических устройствах, ультразвуковых двигателях, керамических фильтрах, керамических трансформаторах, частотных дискриминаторах и других пьезоэлектрических устройствах.
Выберите размер в соответствии с требуемой резонансной частотой, емкостью, импедансом, механической структурой и выходными характеристиками вашего приложения. Кольца большего размера или толщины обычно обеспечивают различные частотные характеристики по радиальной и толщине.
Да, пьезоэлектрические керамические кольца обычно можно настроить в соответствии с размерами, частотой, емкостью, конструкцией электродов и требованиями применения. Свяжитесь с производителем и сообщите целевые характеристики для подтверждения.
Радиальная частота относится к режиму вибрации в направлении диаметра кольца, тогда как частота толщины относится к вибрации в направлении толщины. Оба значения важны при проектировании систем ультразвуковых и акустических преобразователей.