| Razpoložljivost: | |
|---|---|
Opis izdelka
Piezoelektrični keramični piezo obroč brez svinca je ultrazvočni obročni element iz barijevega titanata, zasnovan za aplikacije, ki zahtevajo učinkovito pretvorbo med mehansko energijo in električno energijo. Kot funkcionalna piezoelektrična keramična komponenta zagotavlja piezoelektrične, dielektrične in elastične lastnosti za natančne akustične in elektronske sisteme.
Ta brezsvinčeni piezo obročni element je primeren za ultrazvočne pretvornike, akustične senzorje, podvodne akustične naprave, elektroakustične pretvornike, keramične filtre, keramične transformatorje, frekvenčne diskriminatorje, visokonapetostne generatorje, infrardeče detektorje, naprave za površinske akustične valove, elektrooptične naprave in aplikacije piezoelektričnega žiroskopa.
Obročasti element, izdelan iz piezoelektričnega keramičnega materiala barijevega titanata, ustvarja električni naboj, ko mehanska obremenitev povzroči relativni premik notranjih pozitivnih in negativnih centrov naboja. Ta piezoelektrični učinek omogoča komponenti podporo zaznavanja, aktiviranja, vibracij in ultrazvočne pretvorbe energije.
Keramični material iz barijevega titanata brez svinca podpira okolju prijazno zasnovo izdelkov, hkrati pa ohranja stabilno piezoelektrično zmogljivost za akustične in ultrazvočne aplikacije.
Struktura v obliki obroča je primerna za sklope ultrazvočnih pretvornikov, naprave za vibracije, akustične komponente in piezoelektrične sisteme po meri, ki zahtevajo radialno in debelinsko frekvenčno delovanje.
Na voljo je več dimenzij za izpolnjevanje različnih zahtev glede frekvence, kapacitivnosti, impedance in mehanskega faktorja kakovosti.
Nizek dielektrični faktor disipacije in stabilen elektromehanski sklopitveni koeficient pomagata podpirati učinkovito pretvorbo signala in zanesljivo dolgoročno delovanje.
Ta piezoelektrični keramični obroč se lahko uporablja v ultrazvočnih pretvornikih, podvodnih akustičnih pretvornikih, akustičnih senzorjih, elektroakustičnih pretvornikih, ultrazvočnih motorjih, keramičnih filtrih, keramičnih transformatorjih, frekvenčnih diskriminatorjih, visokonapetostnih generatorjih, infrardečih detektorjih, napravah za površinske akustične valove, elektrooptičnih napravah in piezoelektričnih žiroskopih.
Primeren je za industrijsko zaznavanje, medicinsko slikovno opremo, akustične merilne sisteme, ultrazvočne čistilne sisteme, ultrazvočne varilne sisteme, natančne instrumente in druge naprave, ki zahtevajo zanesljivo piezoelektrično pretvorbo energije.
Piezoelektrična keramika deluje preko piezoelektričnega učinka. Ko je material mehansko obremenjen, se središča notranjega naboja premaknejo in ustvarijo vezane naboje na površinah keramike. To omogoča, da piezo obroč pretvori mehansko energijo v električne signale.
Ko se uporabi električni signal, lahko piezoelektrična keramika povzroči tudi mehanske vibracije. Zaradi te reverzibilne pretvorbe energije je obročni element primeren za zaznavanje in aktiviranje v ultrazvočnih in akustičnih sistemih.
Dimenzija (mm) |
Radialna frekvenca (KHz) |
Kapacitivnost (pF) |
Faktor dielektrične disipacije tanδ (%) |
Elektromehanski sklopni koeficient (Kr) |
Impedanca Zr (Ω) |
Frekvenca debeline (KHz) |
Mehanski faktor kakovosti (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 |
Pri izbiri piezoelektričnega keramičnega obroča so glavni dejavniki, ki jih je treba upoštevati, zunanji premer, notranji premer, debelina, radialna frekvenca, frekvenca debeline, kapacitivnost, impedanca in mehanski faktor kakovosti. Ti parametri vplivajo na način vibracij, izhodno učinkovitost, resonančno obnašanje in združljivost s končno zasnovo pretvornika.
Pri razvoju ultrazvočnih pretvornikov lahko nižja vrednost impedance pomaga izboljšati prenos energije, medtem ko ustrezen mehanski faktor kakovosti podpira stabilno resonančno delovanje. Končna izbira se mora ujemati z delovno frekvenco, električnim pogonskim vezjem, mehansko strukturo in akustično obremenitvijo aplikacije.
Piezoelektrični keramični obroč brez svinca je obročasta keramična komponenta, ki pretvarja mehansko energijo in električno energijo s piezoelektričnim učinkom brez uporabe materiala PZT na osnovi svinca. Ta izdelek uporablja keramični material barijev titanat za akustične, zaznavne in ultrazvočne aplikacije.
Običajno se uporablja v ultrazvočnih pretvornikih, akustičnih senzorjih, podvodnih akustičnih napravah, ultrazvočnih motorjih, keramičnih filtrih, keramičnih transformatorjih, frekvenčnih diskriminatorjih in drugih piezoelektričnih napravah.
Izberite velikost glede na zahtevano resonančno frekvenco, kapacitivnost, impedanco, mehansko strukturo in izhodno zmogljivost vaše aplikacije. Večji ali debelejši obroči na splošno zagotavljajo različne radialne in debelinske frekvenčne značilnosti.
Da, piezoelektrične keramične obroče je običajno mogoče prilagoditi glede na dimenzijo, frekvenco, kapacitivnost, zasnovo elektrode in zahteve uporabe. Za potrditev se obrnite na proizvajalca s ciljnimi specifikacijami.
Radialna frekvenca se nanaša na način vibracij vzdolž smeri premera obroča, medtem ko se frekvenca debeline nanaša na vibracije skozi smer debeline. Obe vrednosti sta pomembni pri načrtovanju sistemov ultrazvočnih in akustičnih pretvornikov.