Wyślij wiadomość

Mały kształt Element ceramiczny piezo 10x5x2 Pierścień P4 / P8 / P5 Materiały

20 ~ 50
MOQ
Mały kształt Element ceramiczny piezo 10x5x2 Pierścień P4 / P8 / P5 Materiały
cechy Galeria opis produktu Poprosić o wycenę
cechy
specyfikacje
High Light:

materiały piezoceramiczne

,

materiał piezoelektryczny

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: CN
Nazwa handlowa: CCWY
Orzecznictwo: RoSH
Zapłata
Szczegóły pakowania: normalne pakowanie
Czas dostawy: 30 dni
Możliwość Supply: 1000 SZTUK + miesięcznie
opis produktu

Ceramika piezoelektryczna w małym formacie 10x5x2 pierścień P4 lub P8 lub P5 Materiały

Piezoelektryczne materiały ceramiczne są przetwornikami elektromechanicznymi: mogą przekształcać energię mechaniczną w energię elektryczną i odwrotnie. Piezoelektryczny materiał ceramiczny od nas jest używany w czujnikach, siłownikach, zapłonach gazowych i przetwornikach mocy do zastosowań ultradźwiękowych dużej mocy.

Piezoelektryczne materiały ceramiczne są używane do przekształcania parametrów mechanicznych, takich jak ciśnienie i przyspieszenie, w parametry elektryczne lub odwrotnie, w celu przekształcenia sygnałów elektrycznych w ruch mechaniczny lub drgania.

W czujnikach umożliwiają przekształcanie sił, ciśnień i przyspieszeń na sygnały elektryczne, a także w przetworniki ultradźwiękowe i soniczne, które przekształcają napięcia elektryczne w wibracje lub odkształcenia.

FRQ

ODPOWIEDZI FIZYCZNE

1. Powód istnienia piezoelektryczności?

Zasadnicza jednostka, która jest romboidalną lub sześcienną klatką zbudowaną z atomów, występuje w niektórych strukturach sieci atomowej. Wewnątrz komórki klatka odpowiada za utrzymanie pojedynczego, półmobilnego jonu, który ma liczne stany położenia kwantowego. Przez zastosowanie pola elektrycznego lub przez zniekształcenie klatki (zastosowanego odkształcenia), stan słupkowy jonów będzie konsekwentnie zmieniać się. Podstawa lub transformacja do wewnętrznego pola elektrycznego przesuwa się z mechanicznego odkształcenia przez sprzężenie między klatką a centralnym jonem.

2. W jaki sposób można polerować i depolować w materiałach piezoceramicznych? Wyjaśniać się?

Piezoceramiki powinny zostać poddane silnemu polu elektrycznemu przez pewien czas w celu wyrównania losowo zorientowanych mikro-dipoli w ich właściwym składzie, ponieważ skład chemiczny nie jest po prostu odpowiedzialny za właściwości piezoelektryczne ceramiki. Nazywa się to "polingiem" z powodu wyrównania wynikającego z zastosowania wysokiego napięcia. na mikro-dipole wywierany jest "stres przemieszczania" spowodowany zastosowaniem pola elektrycznego w przeciwnym kierunku, jeśli zostanie wypróbowany. Istnieje tylko tymczasowa zmiana polaryzacji, jeśli pole niskiego poziomu zostanie zastosowane, ponieważ odskakuje po usunięciu. Istnieje również częściowa degradacja polaryzacji wraz z częściową utratą właściwości przy zastosowaniu średnich pól. Jeśli zastosowane zostaną wysokie pola, nastąpi polaryzacja w przeciwnym kierunku.

3. Czy istnieje możliwość zastosowania siłowników piezoceramicznych w temperaturach kriogenicznych?

Odpowiedź brzmi tak. Od zera do zera stopni Kelvina, siłowniki allpiezo nadal działają, chociaż może wydawać się sprzeczne z intuicją. Ponieważ pola elektryczne nie mogą być zmieniane w ogóle przez temperaturę, a międzyatomowe pola elektryczne są podstawą efektu piezoelektrycznego, najczęstsze piezoceramiki zmniejszają się w wyniku sprzężenia piezoelektrycznego w postaci spadku temperatury. Co najważniejsze, ruch większości materiałów spada do około jednej siódmej, mierzonej w pomieszczeniu w ciekłych helowych temperaturach.

ODPOWIEDZI TECHNOLOGICZNE PIEZO

1. Jaki jest proces eliminowania wibracji przez piezoceramik?

Proces tłumienia drgań można osiągnąć poprzez przymocowanie dwóch arkuszy piezoceramicznych do zewnętrznej powierzchni obiektu. Powinny znajdować się blisko punktu (w belce), gdzie należy kontrolować niepożądane zginanie. Pierwszy arkusz służy do pomiaru odkształcenia powierzchni. Dane z czujnika odkształcenia są umieszczane w inteligentnym pudełku. Ten gadżet steruje wzmacniaczem mocy, który w konsekwencji napędza drugi arkusz. W rezultacie mechanicznie wywołany ruch z drugiego arkusza wytwarza drgania w strukturze, które przeciwdziałają innym wibracjom.

2. Czy istnieje możliwość, że technologia Piezo zastąpi technologię magnetyczną w przyszłości?

Możliwość zastosowania technologii Piezo zastępującej technologię magnetyczną nie jest możliwa. Technologia magnetyczna oparta jest na sile bez fizycznego kontaktu. Z drugiej strony, technologia piezoelektryczna wywodzi się wyłącznie z sił mających bezpośredni kontakt z ciałami. Na przykład, siłowniki piezoelektryczne mają zdolność przestarzałych elektromagnesów. Są one jednak cięższe, dlatego jest wysoce nieprawdopodobne, że technologia magnetyczna zostanie zapomniana z powodu technologii piezo. Główne zainteresowanie siłownikami Piezo wynika z faktu, że solenoidy mogą pracować na mniejszej mocy

Polecane produkty
Skontaktuj się z nami
Tel : 86-10-63818120
Faks : 86-10-51112989
Pozostało znaków(20/3000)