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自动检测技术课程 授课教案
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第六章 压电传感器
课题:压电传感器的原理及应用课时安排:2课次编号:10教材分析难点:振动的测量重点:压电传感器的应用教学目的和要求 1、了解压电传感器的工作原理;
2、了解振动的参数;
3、掌握压电测振的原理;
4、掌握频谱图的读法;采用教学方法和实施步骤:讲授、课堂互动、分析教具:各种压电传感器各教学环节和内容演示:
做以下的实验:
取一只电子打火机的点火头,让圆柱形铜质质量快快速撞击压电片,观察压电片的放电火花。
从以上演示,引入第一节的压电效应。
第一节 压电式传感器的工作原理
一、压电效应:某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,内部会产生极化现象,同时在其表面上产生电荷,当外力去掉后,又重新回到不带电的状态,这种现象称为压电效应(Piezoelectric Effect)。
在电介质的极化方向上施加交变电场或电压,它会产生机械振动。当去掉外加电场时,电介质变形随之消失,这种现象称为逆压电效应(电致伸缩效应)。
例如,音乐贺卡中的压电片就是利用逆压电效应而发声的。
由于外力作用在压电元件上产生的电荷只有在无泄漏的情况下才能保存,即需要测量回路具有无限大的输入阻抗,这实际上是不可能的,因此压电式传感器不能用于静态测量。压电元件在交变力的作用下,电荷可以不断补充,可以供给测量回路以一定的电流,故只适用于动态测量。
在晶体的弹性限度内,在x轴方向上施加压力Fx时,在x面上产生的电荷为
Q=d11Fx (6-1)
式中 d11——压电常数。
自然界中与压电效应有关的现象很多。
举例:在完全黑暗的环境中,将一块干燥的冰糖用榔头敲碎,可以看到冰糖在破碎的一瞬间,发出暗淡的蓝色闪光,这是强电场放电所产生的闪光,产生闪光的机理也是晶体的压电效应。
又例:在敦煌的鸣沙丘,当许多游客在沙丘上蹦跳或从鸣沙丘上往下滑时,可以听到雷鸣般的隆隆声。产生这个现象的原因是无数干燥的沙子(SiO2晶体)在重压引起振动,表面产生电荷,在某些时刻,恰好形成电压串联,产生很高的电压,并通过空气放电而发出声音。
再例:在电子打火机中,多片串连的压电材料受到敲击,产生很高的电压,通过尖端放电,而点燃火焰。
二、压电材料的分类及特性
压电式传感器中的压电元件材料主要有三类:压电晶体(单晶体)、经过极化处理的压电陶瓷(多晶体)、高分子压电材料。
1.石英晶体
石英晶体:突出优点是性能非常稳定。在20~200℃的范围内压电常数的变化率只有- 0.0001/℃。
不足之处:压电常数较小(d=2.31?10-12C/N)。
因此石英晶体大多只在标准传感器、高精度传感器或使用温度较高的传感器中使用,而在一般要求的测量中,基本上采用压电陶瓷。
2.压电陶瓷
比石英晶体的压电系数高得多,而制造成本却较低,目前国内外生产的压电元件绝大多数都采用压电陶瓷。
常用的压电陶瓷材料主要有以下几种:
(1)锆钛酸铅系列压电陶瓷(PZT) 有较高的压电常数[d=(200~500)?10-12C/N]和居里点(500℃左右),是目前经常采用的一种压电材料。
(2)非铅系压电陶瓷 为减少铅对环境的污染,人们正积极研制非铅系压电陶瓷。目前非铅系压电铁电陶瓷体系主要有:BaTiO3基无铅压电陶瓷、BNT基无铅压电陶瓷、铌酸盐基无铅压电陶瓷、钛酸铋钠钾无铅压电陶瓷和钛酸铋锶钙无铅压电陶瓷等,它们的各项性能多已超过含铅系列压电陶瓷,是今后压电铁电陶瓷的发展方向。
3.高分子压电材料
高分子压电材料有聚偏二氟乙烯(PVF2或PVDF)、聚氟乙烯(PVF)、改性聚氯乙烯(PVC)等。其中以PVF2和PVDF的压电常数最高。
高分子压电材料是一种柔软的压电材料。可根据需要制成薄膜或电缆套管等形状。经极化处理后就显现出电压特性。它不易破碎,具有防水性,可以大量连续拉制,制成较大面积或较长的尺度,因此价格便宜。
它的声阻抗约为0.02MPa/s,与空气的声阻抗有较好的匹配,可以制成特大口径的壁挂式低音扬声器。
高分子压电材料的工作温度一般低于100℃。温度升高时,灵敏度将降低。它的机械强度不够高,耐紫外线能力较差,不宜暴晒,以免老化。
新型材料:现在还开发出一种压电陶瓷-高聚物复合材料,它是无机压电陶瓷和有机高分子树脂构成的压电复合材料,兼备无机和有机压电材料的性能。可以根据需要,综合二相材料的优点,制作性能更好的换能器和传感器。它的接收灵敏度很
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