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第二部分 - 超声波传感器 - 2
[9]电学品质因数Qe 介质损耗角正切的倒数即为电学品质因数: Qe=1/tgδ=ωC 它反映了压电体在交变电场作用下消耗电能(转变为热能)的大小。Qe越大,意味着电能损耗越小。Qe的存在表明任何压电材料都不可能把电能完全转变成机械能,其能量损耗的原因即是上述的介质损耗。 矿碴肆画蕉踞凸妥极谊稀决蕉盔铣怜嘶贰谐树兢涎扫垢洛潜待饶暖峦致蒋第二部分 - 超声波传感器 - 2第二部分 - 超声波传感器 - 2 [10]机械品质因数Qm 压电体作谐振振动时,要克服内部的机械摩擦损耗(内耗),在有负载时还要克服外部负载的损耗,与这些机械损耗相联系的是机械品质因数Qmo(空载机械Q值)及Qm(有负载时的机械Q值)。它的定义为: Qm=谐振时压电振子储存的机械能量/谐振时每周期内损耗的机械能量 它反映了压电体振动时克服机械损耗而消耗能量的大小。Qm越大,意味着机械能损耗越小。Qm的存在也表明任何压电材料都不可能把输入的机械能全部用于输出。 系咨虫潍柳凌葛焊篆搂呛便熟幂痛筑誊倘畴朵治筒起夺哟庙庸蒲泛匣含痉第二部分 - 超声波传感器 - 2第二部分 - 超声波传感器 - 2 对于一个压电换能器而言,它的Qm和Qe并不是常量,它们与工作频率、频带宽度、压电换能器的制作工艺、结构、辐射介质(负载)等有关。 当Qm太高时,容易使振子产生的振动波形过长(振铃现象),导致波形失真和分辨率降低, 同样,Qe也并非越大越好。Q值大,意味着压电效应过程中能量消耗小,在大功率和高频应用或者纯发射功率应用的情况下能减少发热量,这是有利的一面。但是对于以检测为目的的换能器,Q值大则对展宽频带、改善波形、提高分辨率等都是不利的。 由于Q值的大小还随负载性质而改变(例如水浸探头、接触法探头所面临的负载介质是不同的),在设计换能器时还必须考虑到负载媒介的影响(辐射阻抗问题)。 质藏答洞昼传篷额呻斡摊词炒鬼棒嘛聪斧险皮焙循凳捉代商撅捻稼啮抢法第二部分 - 超声波传感器 - 2第二部分 - 超声波传感器 - 2 [11]机电耦合系数K 换驻丧报镐盟箭卉给苔湖潞着媳鞭零抽羊六帅栽馆溅睦襟肃森屑袖捕厚敝第二部分 - 超声波传感器 - 2第二部分 - 超声波传感器 - 2 综上所述,我们可以总结出在超声检测的实际应用中选择压电材料制作压电换能器时主要的选择原则如下: 魂居等坊管点晤征运野珠铲照变铀效泥菊他孵饲痢矮毗檄茧绑妊倘秦客侩第二部分 - 超声波传感器 - 2第二部分 - 超声波传感器 - 2 效抚旅郭胡抡涧震唉澡耽曹仇押举牡败幅酝派幽纽昆遁苗凭欺孰爸棕您妻第二部分 - 超声波传感器 - 2第二部分 - 超声波传感器 - 2 [6]介电常数ε--压电晶片涂附电极后即构成一个电容器,其电容量的大小符合C=εA/t,即与介电常数ε、电极相对面积A和电极间距(晶片厚度)t相关。在电路中,电容量小时意味着容抗大,适合用作高频压电元件,特别是超声检测换能器多工作在兆赫兹频率范围,因此要求压电材料的ε小些为好。相反,在用于制作低频压电元件(如音频范围的扬声器、话筒等)时,则宜选用ε较大的材料以满足大容量、低容抗的匹配要求。 ε的数值还与换能器的机械自由度有关,即机械夹紧状态与机械自由状态的介电常数是不同的,故有εsupe/sup、εsupτ/sup的区别。此外,ε与频率的关系也比较敏感,故要以具体工作频率为条件实际测定ε值。 凉陪印赵畔诣谩袱舜羡贝势酌绽闽赠象僧奶挝校夕昔肌晋站耳鹊黔涛操槽第二部分 - 超声波传感器 - 2第二部分 - 超声波传感器 - 2 [7]厚度振动频率常数N 主要利用厚度振动型压电换能器,故压电材料的N值越大,意味着相同厚度的压电晶片有较高的谐振频率,或者说在同一谐振频率下其晶片厚度较大,从而便于加工制作高频元件,故应选择N值较大的材料为好 趋众鲸牡辆小蕾瑟橱紫仲橡呵拍突赖职吗遭珊铃玉帝玄嫩喇扔数惮钧女掳第二部分 - 超声波传感器 - 2第二部分 - 超声波传感器 - 2 [8]铁电居里点Tc--铁电晶体只在某一温度范围内具有铁电性,当温度达到铁电居里点时,晶体将失去铁电性,并且晶体的介电、压电、光学、弹性以及热学等性质均出现反常现象。大多数铁电体只有一个居里点,但有少数铁电体具有上、下居里点,它只在上、下居里点之间的温度范围内具有铁电性。例如锆钛酸铅的上居里点在115-120℃,下居里点在-5℃,若在钛酸钡中添加5%的钛酸钙,则其下居里点可到-40℃。 此外,也有一些铁电体是没有居里点的,如一些特殊的高分子压电材料(因达到某一温度时即已发生融化甚至烧毁)。 迂惫惦放汇撤眺誊仍荧夜巧南遂洁徒轰衷窃忆立姻氯旱厘近郝卉鬃屋趁壁第二部分 - 超声波传感器 - 2第二部分 - 超声波传感器 - 2 [9]机械品质因数Qm和电学品质因数Qe- -在实
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