电偶极矩在X方向的分量为课件

上传人:txadgkn****dgknqu... 文档编号:241816502 上传时间:2024-07-26 格式:PPT 页数:48 大小:1.67MB
返回 下载 相关 举报
电偶极矩在X方向的分量为课件_第1页
第1页 / 共48页
电偶极矩在X方向的分量为课件_第2页
第2页 / 共48页
电偶极矩在X方向的分量为课件_第3页
第3页 / 共48页
点击查看更多>>
资源描述
任务五:压电传感器用于压力、应力任务五:压电传感器用于压力、应力 及加速度的测量及加速度的测量1任务五:压电传感器用于压力、应力1一、压电效应一、压电效应二、压电材料二、压电材料三、压电式传感器的测量电路三、压电式传感器的测量电路四、压电式传感器的应用四、压电式传感器的应用2一、压电效应2压压电电式式传传感感器器是是一一种种典典型型的的发发电电型型传传感感器器,以以电电介介质质的的压压电电效效应应为为基基础础,在在外外力力作作用用下下,在在电介质表面产生电荷,从而实现非电量测量。电介质表面产生电荷,从而实现非电量测量。压压电电式式传传感感器器可可以以对对各各种种动动态态力力、机机械械冲冲击击和和振振动动进进行行测测量量,在在声声学学、医医学学、力力学学、导导航航方面都得到广泛的应用方面都得到广泛的应用。压压电电式式传传感感器器具具有有响响应应频频带带宽宽、灵灵敏敏度度高高、信信噪比大、结构简单、工作可靠、重量轻等特点。噪比大、结构简单、工作可靠、重量轻等特点。概述概述3压电式传感器是一种典型的发电型传感器,以电介质的压电效应压电陶瓷位移器压电陶瓷位移器压电陶瓷超声换能器压电秤重浮游计压电秤重浮游计压电警号压电警号压电加速度计4压电陶瓷位移器压电陶瓷超声换能器压电秤重浮游计压电警号压电加某些电介质(晶体)某些电介质(晶体)当沿着一定方向施加力变形时,内部产生极当沿着一定方向施加力变形时,内部产生极化现象,同时在它表面会产生符号相反的电荷;化现象,同时在它表面会产生符号相反的电荷;当外力去掉后,又重新恢复不带电状态;当外力去掉后,又重新恢复不带电状态;当作用力方向改变后,电荷的极性也随之改变;当作用力方向改变后,电荷的极性也随之改变;一、压电效应一、压电效应这种现象称这种现象称正压电效应正压电效应5某些电介质(晶体)一、压电效应这种现象称正压电效应5石英晶体的压电效应演示石英晶体的压电效应演示 当力的方向改变时,电荷的极性随之改变,输出电压当力的方向改变时,电荷的极性随之改变,输出电压的频率与动态力的频率相同;当动态力变为静态力时,电的频率与动态力的频率相同;当动态力变为静态力时,电荷将由于表面漏电而很快泄漏、消失。荷将由于表面漏电而很快泄漏、消失。6石英晶体的压电效应演示当力的方向改压电元件压电元件机械能电能vv 压电效应是可逆的压电效应是可逆的在在介介质质极极化化的的方方向向施施加加电电场场时时,电电介介质质会会产产生生形变,将电能转化成机械能,这种现象称形变,将电能转化成机械能,这种现象称“逆压电效应逆压电效应”。压电元件可以将机械能压电元件可以将机械能转化成电能转化成电能也可以将电能也可以将电能转化成机械能。转化成机械能。正压电效应正压电效应逆压电效应逆压电效应7压电元件机械能电能压电效应是可逆的正压电效应逆压电效应88超声波传感器超声波传感器9超声波传感器91 1、石英晶体的压电效应、石英晶体的压电效应ZXY(a)(b)石英晶体(a)理想石英晶体的外形 (b)坐标系ZYX石英晶体的理想外形是石英晶体的理想外形是一个正六面体,在晶体一个正六面体,在晶体学中它可用三根互相垂学中它可用三根互相垂直的轴来表示,其中纵直的轴来表示,其中纵向轴向轴ZZ称为称为光轴光轴;经;经过正六面体棱线,并垂过正六面体棱线,并垂直于光轴的直于光轴的XX轴称为轴称为电轴电轴;与;与XX轴和轴和ZZ轴同时垂直的轴同时垂直的YY轴轴(垂直于正六面体的棱(垂直于正六面体的棱面)称为面)称为机械轴机械轴。101、石英晶体的压电效应ZXY(a)(b)石英晶体ZYX石英晶(b)(a)+-YXXY硅氧离子的排列示意图(a)硅氧离子在Z平面上的投影(b)等效为正六边形排列的投影+石石英英晶晶体体具具有有压压电电效效应应,是是由由其其内内部部结结构构决决定定的的。组组成成石石英英晶晶体体的的硅硅离离子子Si4+和和氧氧离离子子O2-在在Z平平面面投投影影,如如图图(a)。为为讨讨论论方方便便,将将这这些些硅硅、氧氧离离子子等等效效为为图图(b)中中正正六六边边形形排排列列,图图中中“”代代表表Si4+,“”代代表表2O2-。11(b)(a)+-YXXY硅氧离子的排列示意图+晶晶体体沿沿X X方方向向将将产产生生收收缩缩,电电偶偶极极矩矩在在X X方向的分量为方向的分量为(P1+P2+P3)X0(P1+P2+P3)Y=0(P1+P2+P3)Z=0即即在在X X轴轴的的正正向向出出现现正正电电荷荷,在在Y Y、Z Z轴轴方方向则不出现电荷向则不出现电荷。Y+-X-+FXFXP2P3P1+Y+-X(a)FX=0P1P2P3FXXY+FX(b)FX0 正正、负负离离子子(即即Si4+和和2O2-)正正好好分分布布在在正正六六边边形形顶顶角角上上,形形成成三三个个互互成成120 夹夹角角的的偶偶极极矩矩P1、P2、P3,电电偶偶极极矩矩的的矢矢量量和和等于零,即等于零,即 P1P2P30(P1+P2+P3)X1,那么,输入电压幅值Uim为 上上式式表表明明理理想想情情况况时时前前置置放放大大器器输输入入电电压压Uim与与频频率率无无关关,一一般般在在/03时时,就就可可以以认认为为Uim与与无无关关,0表示测量电路时间常数之倒数,即 这表明在测量回路的时间常数一定的情况下这表明在测量回路的时间常数一定的情况下,压电传感器有很压电传感器有很好的高频响应,也就是测量电路输出与被测信号频率无关好的高频响应,也就是测量电路输出与被测信号频率无关。36在理想情况下,传感器的Ra电阻值与前置放大器输当作用于压电元件的力为静态力(当作用于压电元件的力为静态力(=0)时,)时,前置放大器的前置放大器的输出电压等于零,输出电压等于零,因为电荷会通过放大器输入电阻和传感器本因为电荷会通过放大器输入电阻和传感器本身漏电阻漏掉,身漏电阻漏掉,所以所以压电传感器不能用于静态力的测量压电传感器不能用于静态力的测量。37当作用于压电元件的力为静态力(=0)时,前置放大器当被测动态量变化缓慢,而测量回路时间常数不大时,会造成传感器灵敏度下降,因而要扩大工作频带的低频端,就必须提高测量回路的时间常数。但是靠增大测量回路的电容来提高时间常数,会影响传感器的灵敏度。根据传感器电压灵敏度Ku的定义得因为R1,故上式可以近似为可见,可见,Ku与回路电容成反比与回路电容成反比,增加回路电容必然使,增加回路电容必然使Ku下降。为此常下降。为此常将将Ri很大的前置放大器接入回路。其输入内阻越大,测量回路时间常很大的前置放大器接入回路。其输入内阻越大,测量回路时间常数越大,则传感器低频响应也越好。当改变连接传感器与前置放大器数越大,则传感器低频响应也越好。当改变连接传感器与前置放大器的电缆长度时的电缆长度时Cc将改变,必须重新校正灵敏度值。将改变,必须重新校正灵敏度值。38当被测动态量变化缓慢,而测量回路时间常数不大时,会造成传感器因此,压电传感器与前置放大器之间连接电缆不能随意更换,否则将引入测量误差。39因此,压电传感器与前置放大器之间连接电缆不能随意更换,否则电荷放大器由一个反馈电容C f和高增益运算放大器构成。2.电荷放大器电荷放大器若放大器的开环增益A0足够大,并且放大器的输入阻抗很高,则放大器输入端几乎没放大器输入端几乎没有分流有分流,运算电流仅流入反馈电容CF。由图可知i的表达式为:U0(a)电荷放大器电路电荷放大器电路qCaUiCcCi40电荷放大器由一个反馈电容Cf和高增益运算放大器构成。2.根据该式画出等效电路图(b)反馈电容反馈电容CF等效到A0的输入端时,电容CF将增大(1A0)倍。所以图中C=(1A0)CF;这就是所谓“密勒效应”的结果。(a)电荷放大器电路电荷放大器电路qCaUiCcCiU0(b)电荷放大器等效电路电荷放大器等效电路qCaUiCcCi C U041根据该式画出等效电路图(b)反馈电容CF等效到A0的输入端时运放输入电压运放输入电压运算放大器输出端电压为:运算放大器输出端电压为:(b)电荷放大器等效电路电荷放大器等效电路qCaUiCcCi C U0通常A=104108,(A+1)Cf(Ca+Cc+Ci),则上式可近似为:,则上式可近似为:42运放输入电压运算放大器输出端电压为:(b)电荷放大器等效电路说明电荷放大器输出电压只与电荷说明电荷放大器输出电压只与电荷q、反馈电容、反馈电容Cf有关,与放大倍数及电有关,与放大倍数及电缆电容无关缆电容无关,当A0足够大时,传感器本身的电容和电缆长短将不影响电荷放大器的输出,这是电荷放大器的最大特点。这是电荷放大器的最大特点。反馈电容反馈电容Cf为常数时,输出电压与电荷为常数时,输出电压与电荷q成正比。成正比。反馈电容增大,输出电压将减小,所以应选择合适的反馈电容反馈电容增大,输出电压将减小,所以应选择合适的反馈电容Cf值。值。CF一般取值100-104pF。43说明电荷放大器输出电压只与电荷q、反馈电容Cf有关,与放大倍七、压电式传感器的应用七、压电式传感器的应用(一)压电式加速度传感器(一)压电式加速度传感器(二)压电式压力传感器(二)压电式压力传感器(三)压电式流量计(三)压电式流量计(四)集成压电式传感器(四)集成压电式传感器(五)压电传感器在自来水管道测漏中的应用(五)压电传感器在自来水管道测漏中的应用(六)超声应用(六)超声应用44七、压电式传感器的应用44 当当传传感感器器感感受受振振动动时时,因因为为质质量量块块相相对对被被测测体体质质量量较较小小,因因此此质质量量块块感感受受与与传传感感器器基基座座相相同同的的振振动动,并并受受到到与与加加速速度度方方向向相相反反的的惯惯性性力力,此此力力Fma。同同时时惯惯性性力作用在压电陶瓷片上产生电荷为力作用在压电陶瓷片上产生电荷为 运动方向21345纵向效应型加速度纵向效应型加速度传感器的截面图传感器的截面图(一一)压压电电式式加加速速度度传传感器感器结结构构:纵纵向向效效应应型型、横横向向效效应应型型和和剪剪切切效效应应型型三三种种,纵纵向向效效应应是是最最常常见见的的。压压电电陶陶瓷瓷4和和质质量量块块2为为环环型型,通通过过螺螺母母3对对质质量量块块预预先先加加载载,使使之之压压紧紧在在压压电电陶陶瓷瓷上上。测测量量时时将将传传感感器器基基座座5与与被被测测对对象象牢牢牢牢地地紧紧固固在一起。输出信号由电极在一起。输出信号由电极1引出。引出。qd33Fd33ma45当传感器感受振动时,因为质量块相对被测体质量较小,因连连接接方方式式:图图(a)为为并并联联形形式式,片片上上的的负负极极集集中中在在中中间间极极上上,其其输输出出电电容容C为为单单片片电电容容C的的两两倍倍,但但输输出出电电压压U等等于于单单片片电电压压U,极极板板上上电电荷荷量量q为为单单片片电电荷荷量量q的的两两倍倍,即即图图(b)为为串串联联形形式式,正正电电荷荷集集中中在在上上极极板板,负负电电荷荷集集中中在在下下极极板板,而而中中间间的的极极板板上上产产生生的的负负电电荷荷与与下下片片产产生生的的正正电荷相互抵消。从图中可知,输出的总电荷电荷相互抵消。从图中可知,输出的总电荷q等于单等于单片电荷片电荷q,而输出电压,而输出电压U为单为单片电压片电压U的二倍,总电容的二倍,总电容C为为单片电容单片电容C的一半,即的一半,即+(a)并联(b)串联叠层式压电元件+l并并联联接接法法,输输出出电电荷荷大大,时时间间常常数数大大,宜宜用用于于测测量量缓缓变变信信号号,并并且适用于以电荷作为输出量的场合。且适用于以电荷作为输出量的场合。l串串联联接接法法,输输出出电电压压大大,本本身身电电容容小小,适适用用于于以以电电压压作作为为输输出出信信号,且测量电路输入阻抗很高的场合。号,且测量电路输入阻抗很高的场合。46连接方式:图(a)为并联形式,片上的负极集中在中间极上,其输(二)(二)压电式压力传感器压电式压力传感器 根根据据使使用用要要求求不不同同,压压电电式式测测压压传传感感器器有有各各种种不不同同的结构形式。但它们的基本原理相同。的结构形式。但它们的基本原理相同。压压电电式式测测压压传传感感器器的的原原理理简简图图。它它由由引引线线1、壳壳体体2、基基座座3、压压电电晶晶片片4、受受压压膜膜片片5及及导导电电片片6组组成成。当当膜膜片片5受受到到压压力力P作作用用后后,则则在在压压电电晶晶片片上上产产生生电电荷荷。在在一一个个压电片上所产生的电荷压电片上所产生的电荷q为为 F作用于压电片上的力;作用于压电片上的力;d11压电系数;压电系数;P压强,压强,;S膜片的有效面积。膜片的有效面积。123456p压电式测压传感器原理图压电式测压传感器原理图47(二)压电式压力传感器F作用于压电片上的力;1234测测压压传传感感器器的的输输入入量量为为压压力力P,如如果果传传感感器器只只由由一一个压电晶片组成,则根据灵敏度的定义有:个压电晶片组成,则根据灵敏度的定义有:因为因为,所以电压灵敏度也可表示为,所以电压灵敏度也可表示为U0压电片输出电压;压电片输出电压;C0压电片等效电容压电片等效电容电荷灵敏度电荷灵敏度电压灵敏度电压灵敏度电荷灵敏度电荷灵敏度48测压传感器的输入量为压力P,如果传感器只由
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 教学培训


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!