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传感器与物联网技术课件第6章压电传感器
传感器与物联网技术课件第6章压电传感器
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压电陶瓷是人工制造的多晶体压电材料, 由无数细微的单晶组成。每个单晶粒形成一 个自发极化方向一致的小区域即电畴。刚烧 结好的压电陶瓷内的电畴是无规则排列,极 化方向杂乱无章,其总极化强度为0,此时 受力则无压电效应。
(a)未极化的陶瓷 (b)正在极化的陶瓷 (c)极化后的陶 瓷
图6-4 压电陶瓷的极化过程
数(d=(200~500)10-12 C/N)和居
里点(500 ℃左右),是目前常采用的一种 压电材料。
2)非铅系列压电陶瓷
非铅系列压电陶瓷可减少铅对环境的污染。 它们的各项性能均已超过含铅系列压电陶瓷, 是今后压电陶瓷的发展方向。
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典型的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的 压电系数最高。
压电传感器中的压电元件材料一般有三类: 一类是压电晶体(如上述的石英晶体); 另一类 是 经过极化处理的 压电陶瓷;第三类是高分子压 电材料。
➢压电材料 ➢压电晶体 ➢压电陶瓷 ➢高分子压电材料
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天然形成的石英晶体外形
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(a)晶体外形 (b)晶块 图6-2 石英晶体
是指当在电介质的极化方向施 加电场,这些电介质就会在一 定方向上产生机械变形或机械 压力,当施加的电场撤去时, 这些机械变形或机械压力也随 之消失的现象。(电致伸缩效 应)。 音乐贺卡
➢ 由于外力的作用,在压电元件上产生的电荷只 有在无泄漏的情况下才能完好地保存,即需要 测量转换电路具有无穷大的输入阻抗,这实际 上是不可能的,所以压电式传感器不能用于静 态力的测量。
一、教学目标 1、知识目标
(1)了解不同压电材料的结构和特点。
(2)掌握压电式传感器的工作原理及测量转换电 路。
(3)熟悉压电式传感器在工程上的应用。
二、教学重点和难点
1、重点:压电式传感器的工作原理和应用。 2、难点:压电式传感器的测量电路。
三、教学学时
4学时
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压电式传感器是一种自发电式 传感器。它以某些电介质的压电效 应为基础,在外力作用下,在电介 质表面产生电荷,从而实现非电量 电测的目的。
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压电陶瓷是人工制造的多晶压电材料,是一种能 够将机械能转换为电能的陶瓷材料。它比石英晶体的 压电灵敏度高得多,而制造成本却较低,因此目前国 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有锆钛酸铅系列压电陶瓷 (PZT)及非铅系压电陶瓷 (如BaTiO3等)。
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➢ 压电元件在交变力的作用下,电荷可以不断补 充,可以供给测量转换电路一定的电流,因此, 压电式传感器只适用于动态测量。
➢ 在晶体的弹性限度内,在x轴方向上施加压力 F x时,在x面上产生的电荷为
Q=d11 Fx
(5-1)
式中,d11为x轴方向受力的压电系数(C/N); F x为x轴方向的作用力(N)。
➢ 石英的晶体结构为六方晶体系,化学式为SiO2。
定义:
◦ x:两平行柱面内夹角等分 线,垂直此轴压电效应最强。 称为电轴。
◦ y :垂直于平行柱面,在电 场作用下变形最大,称为机 械轴。
◦ z :无压电效应,中心轴, 也称光轴。
当石英晶体不受外力作用时,硅离子和氧离子刚
好在正六边形的六个顶角上,也就是说正负电荷 是互相平衡的,所以外部没有带电现象,见图63(a);当石英晶体在x轴方向受力时,晶体的 极面A上呈现负电荷,晶体的极面B上呈现正电 荷,见图6-3(b);当石英晶体在y轴方向受力时, 晶体的极面A上呈现正电荷,晶体的极面B上呈 现负电荷,见图6-3(c)。
若让原始的压电陶瓷材料具压电特性,需在一定温度 下对它进行极化处理。将这些材料置于外电场作用下, 使其中的电畴发生转动,趋向于其本身自发的极化方 向与外电场方向一致。极化处理过的压电陶瓷具有良 好的压电特性。
压电晶体与压电陶瓷的比较:
相同点:都是具有压电效应的压电材料。
不同点:
石英的优点是它的介电和压电常数的温度 稳定性好,适合做工作温度范围很宽的传感 器。
极化后的压电陶瓷的压电系数是石英的几 十倍甚至几百倍,但稳定性不如石英好,居 里点也低。
19世纪末,著名物理家居里在自己的实验室里发现磁石的 一个物理特性,就是当磁石加热到一定温度时,原来的磁性 就会消失。后来,人们把这个温度叫居里点
1)锆钛酸铅系列压电陶瓷
锆钛酸铅系列压电陶瓷PZT有较高的压电系
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压电传感元件是力敏感元件,它可以测量 最终能变换为力的那些非电物理量,例如 动态力、动态压力、振动加速度等,但不 能用于静态参数的测量。
压电式传感器具有体积小、质量轻、频响 高、信噪比大等特点。由于它没有运动部 件,因此结构坚固、可靠性、稳定性高。
压电效应具有可逆性,它分为正压电效应和 逆压电效应。
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高分子压电材料具有以下特点:
(1)高分子压电材料是柔软的压电材料,可根据需要 制成薄膜或电缆套管等形状,经过极化处理后就会出现 压电效应。
(2)高分子压电材料不易破碎,且具有防水性,可以 大量连续的拉升,制成较大面积或较长尺度的形状,因 此,价格便宜。
(3)高分子压电材料的声阻抗约为0.02 Pa· s/m3,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。
• 正压电效应 是指某些电介质,当沿着一定方向对其施加 压力而使其变形时,它的内部就会产生极化 的现象,同时在它的两个表面上会产生极性 相反的电荷,当施加的压力去掉后,它又重 新恢复不带电的状态;当压力的作用方向改 变时,它内部的极性也随着改变。(顺压电 效应) 打火机
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• 逆压电效应
石英晶体在20~200 ℃内压电系数 的变化率小,因而其性能非常稳定, 不足之处在于压电系数较小
(d=2.31×10-12 C/N)。
因此,石英晶体一般只在标准传感 器、高精度传感器或使用温度较高 的传感器中使用。
石英晶体薄片
双面镀银并封装
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晶振
石英晶体在 振荡电路中 工作时,压 电效应与逆 压电效应交 替作用,从 而产生稳定 的振荡输出 频率。
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