第6章 压电式传感器
传感器与检测技术习题答案(六)
第6章 压电传感器习题答案
1.为什么说压电式传感器只适用于动态测量而不能用于静态测量?
答:因为压电式传感器是将被子测量转换成压电晶体的电荷量,可等效成一定的电容,如被测量为静态时,很难将电荷转换成一定的电压信号输出,故只能用于动态测量。
2.压电式传感器测量电路的作用是什么?其核心是解决什么问题?
答:压电式传感器测量电路的作用是将压电晶体产生的电荷转换为电压信号输出,其核心是要解决微弱信号的转换与放大,得到足够强的输出信号。
3.一压电式传感器的灵敏度K 1=10pC /MPa ,连接灵敏度K 2=0.008V /pC 的电荷放大器,所用的笔式记录仪的灵敏度K 3=25mm /V ,当压力变化Δp =8MPa 时,记录笔在记录纸上的偏移为多少?
解:记录笔在记录纸上的偏移为
S =10×0.008×25×8=16/mm
4.某加速度计的校准振动台,它能作50Hz 和1g 的振动,今有压电式加速度计出厂时标出灵敏度K =100mV /g ,由于测试要求需加长导线,因此要重新标定加速度计灵敏度,假定所用的阻抗变换器放大倍数为1,电压放大器放大倍数为100,标定时晶体管毫伏表上指示为9.13V ,试画出标定系统的框图,并计算加速度计的电压灵敏度。
解:此加速度计的灵敏度为
3.91100
9130=='K mV/g 标定系统框图如下:。
压电式传感器的测量电路
铌镁酸铅是 20 世纪 60 年代发展起来的压电陶瓷。 它由
铌镁酸铅(Pb(Mg13 ·Nb
2 3
)O3)、
锆酸铅(PbZrO3)和钛酸铅
当石英晶体未受外力作用时, 正、负离子正好分布在正 六边形的顶角上, 形成三个互成120°夹角的电偶极矩P1、 P2、P3。 如图 6 - 3(a)所示。
因为P=qL, q为电荷量, L为正负电荷之间距离。 此时正 负电荷重心重合, 电偶极矩的矢量和等于零, 即P1+P2+P3 = 0, 所以晶体表面不产生电荷, 即呈中性。
式中: Uo——放大器输出电压;
UCf——反馈电容两端电压。
由运算放大器基本特性, 可求出电荷放大器的输出电压
U0
Ca
Aq Cc Ci
通常A=104~106, 因此若满足(1+A)Cf 式(6 - 2)可表示为
q
Uo ≈ -
cf
<<Ca+Cc+Ci时,
由式(6 - 13)可见, 电荷放大器的输出电压Uo与电缆电 容Cc无关, 且与q成正比, 这是电荷放大器的最大特点。
当晶体受到沿y轴方向的压力作用时, 晶体的变形如图6 3(c)所示, 与图6 - 3(b)情况相似, P1增大, P2、P3 减小。 在x轴上出现电荷, 它的极性为x轴正向为负电荷。 在y轴方向 上不出现电荷。
如果沿z轴方向施加作用力, 因为晶体在x方向和y方向所 产生的形变完全相同, 所以正负电荷重心保持重合, 电偶极矩 矢量和等于零。这表明沿z轴方向施加作用力, 晶体不会产生 压电效应。
压 电 式 传 感 器
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6.2压电式传感 器的等效电路和测量 电路
• 由此可见,并连接法虽然输出电荷大,但由于本身电 容 亦 大 , 故 时 间 常 数 大 , 只 适 宜 测量 慢 变 化 信 号 , 并 以 电荷作为输出的情况。串联接法输出电压高,本身电 容 小 , 适 宜 于 以 电压 输 出 的 信 号 和 测 量 电 路 输 入 阻 抗 很 高的情况。
• 电 荷 放 大 器 是 一 个 有 反 馈 电 容 C f 的 高 增 益 运算 放 大 器 。 当 放 大 器 开 环 增 益 A 和 输 入 电 阻 R i 、反 馈 电 阻 R f ( 用 于 防 止 放 大 器 直 流 饱 和 ) 相 当 大时 , 放 大 器 的 输 出 电 压 U o 正 比 于 输 入 电 荷 q , 即当 A 足 够 大 时 , 则 有
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6.1压 电 式 传 感 器 的 工 作 原 理
• 6.1.2 压电材料
• 自然界中的大多数晶体具有压电效应,但压电效应十 分 明 显 的 不 多 。 天 然 形 成 的 石 英 晶体 、 人 工 制 造 的 压 电 陶瓷、锆钛酸铅、钛酸钡等材料是压电效应性能优良 的压电材料。
• 具有压电效应的物质很多,可分为三大类:一是压电 晶 体 ( 单 晶 ) , 它 包 括 压 电 石 英 晶体 和 其 他 单 晶 ; 二 是 压电陶瓷(多晶半导瓷);三是新型压电材料,其中 有 压 电 半 导 体 和 有机 高 分 子 压 电 材 料 两 种 。
• 介 电 常 数 ——— 一 定 形 状 和 尺 寸 的 压 电 元 件 , 固 有 电 容 与 介 电 常 数 有 关 , 而 固 有 频 率 又影 响 着 压 电 传 感 器 的 下 限。
第六章压电传感器
F Poling axis
应力(106 Pa)
20mm Open circuit Voltage F
Q=kF U=Q/C
19
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压电材料的应用 高压打火
压电体
20
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压电材料的应用 原子力显微镜中的应用 用作微小位移调节探针
high-voltage amplifier
31
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压电传感器的信号调节
电荷放大器(一般情况)
-k
ui 等效电路
Cf
C
Q
uo
Q uo = C + Cf + Cf k
qc + qcf = Q
uo = -kui
32
Cui + Cf(ui - uo )= Q
-Cuo /k + Cf(-uo /k - uo )= Q
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压电传感器的信号调节
Q uo = C + Cf + Cf k
选用高增益的运放: 电荷放大器的输出电压
K
Q uo = Cf
只与反馈电容的大小、压电体产生的电荷量有关, 而与压电体的电容、电缆的对地电容等无关。
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压电振动传感器 压电振动传感器
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Typical Frequency Response Curve
low frequency limit determjned by RC roll-off characteristics
Usable Range
第6章压电式传感器原理及其应用
6.1 压电效应和压电材料 6.2 压电元件的常用结构 6.3 压电式传感器等效电路和测量电路 6.4 压电式传感器的应用
压电式传感器概述
压电式传感器的压电元件是利用压电材料制成的, 压电式传感器的压电元件是利用压电材料制成的, 它是一种电量型传感器。 它是一种电量型传感器。 工作原理:以某些电介质的压电效应为基础 以某些电介质的压电效应为基础, 工作原理 以某些电介质的压电效应为基础,在外力 作用下,电介质的表面就会产生电荷,有电压输出, 作用下,电介质的表面就会产生电荷,有电压输出, M 从而实现力—电信号转换 再通过检测电荷量( 电信号转换, 从而实现力 电信号转换,再通过检测电荷量(或 输出电压)的大小,即可测出作用力的大小。 输出电压)的大小,即可测出作用力的大小。 压电元件是一种典型的力敏感元件, 压电元件是一种典型的力敏感元件,可用来测量最 终可变换为力的各种物理量,如测量压力、应力、 终可变换为力的各种物理量,如测量压力、应力、 加速度等。由于压电元件具有体积小、重量轻、 加速度等。由于压电元Байду номын сангаас具有体积小、重量轻、结 构简单、可靠性高、频带宽、 构简单、可靠性高、频带宽、灵敏度和信噪比高等 优点,压电式传感器也随之得到了飞速发展。 优点,压电式传感器也随之得到了飞速发展。 在声学、力学、 在声学、力学、医学和航空航天等领域都得到了广 泛应用。其缺点是无静态输出, 泛应用。其缺点是无静态输出,要求有很高的输出 阻抗,需用低电容的低噪声电缆等。 阻抗,需用低电容的低噪声电缆等。
铜芯线充当内电极铜网屏蔽层作外电极管状pvdf高分子压电材料为绝缘层最外层是橡胶保护层为承压弹性元件当管状高分子压电材料受压时其内外表面产生电荷可达到测量的目的图620高分子压电电缆2高分子压电电缆的典型应用高分子压电电缆测速系统由两根高分子压电电缆相隔一段距离平行埋设于柏油公路的路面下50mm处如图621所示
《传感器技术》教学课件第6章
沿电轴方向施加作用力Fx时,在与电轴x垂直的平面上将产生电
荷, 其大小为
qx d11Fx
(6-2)
式中, d11为x方向受力的压电系数。
14
若在同一切片上,沿机械轴y方向施加作用力Fy,则电荷仍 在与x轴垂直的平面上产生,其大小为
qy
d12
a b
Fy
(6-3)
式中:d12——y轴方向受力的压电系数,根据石英晶体的对称性, 有d12=-d11;
在自然界中大多数晶体都具有压电效应,但压 电效应十分微弱。随着对材料的深入研究,发现石 英晶体、钛酸钡、锆钛酸铅等材料是性能优良的压 电材料。
7
表6-1 常用压电材料的性能参数
8
6.1.1 压电晶体
以石英晶体为例,它是单晶体中具有代表性同时也是应用 最广泛的一种压电晶体,化学式为SiO2。图6-2(a)表示了天 然结构的石英晶体外形是一个正六面体。
16
石英晶体具有压电效应与内部分子结构有关。图6-3 是一个单元组体中构成石英晶体的硅离子和氧离子,将 硅离子和氧离子在垂直于晶体z轴的xy平面上进行投影, 等效为一个正六边形排列。
当石英晶体未受外力作用时,正、负离子正好分布 在正六边形的顶角上,形成三个互成120°夹角的电偶
极矩P1、P2、P3。 如图6-4(a)所示。
29
压电材料的压电特性可以用压电方程表示,其矩阵形式是: 定义压电系数矩阵D为:
30
压电系数矩阵D是正确选择压电元件、受力状态、变形方 式、能量转换率以及晶片几何切型的重要依据。石英晶体压电 系数矩阵可表示为
式中独立的压电系数是d11和d14;压电系数矩阵可表示为:
其中独立的压电系数是d33、d31和d15三个。
第6章 压电式传感器
应力与电荷密度
力与应力:用F表示力,用T表示应力,即 单位面积上的力:
F T A
电荷与电荷密度:用Q表示电荷,用 表示 电荷密度,即单位面积上的电荷:
Q A
压电效应可以用下面的方程描述:
σ = dT
• 该方程称为压电方程,它描述了压电传感器输 出(电荷密度)与输入(应力)之间的静态关 系 • d相当于灵敏度
A( )
d R 1 [ R(Ca Cc Ci )]
2
d R 1 ( )
2
可得实际增益与理想增益之比:
A( ) k ( ) * 2 A ( ) 1 ( )
k ( )
1 ( )
2
• 当 1 ,即输入信号频率较大, k ( ) 1 , 此时,实际增益趋近于理想增益 • 因此,压电式传感器的高频特性较好,这是压电 式传感器的优点
S = dt E
•
d t 称为逆压电常数矩阵
二、压电方程和压电常数矩阵
压电效应可用压电方程来定量描述,如下:
σ = dT • d称为压电常数矩阵
• 不同的压电材料具有不同的压电常数矩阵 • 相同的压电材料,如果加工方式不同,也会有 不同的压电常数矩阵
应力:如图所示,一 共有6个方向 • T1 , T2 , T3 :分别表 示沿x,y,z方向上的 应力(拉力为正, 压力为负) • T4 , T5 , T6:分别表 示绕x,y,z方向上的 切应力(右旋为正, 左旋为负)
T
三个端面的面积:
• A1 , A2 , A3 :分别表 示与x,y,z垂直的端 面面积
T1 T 因此有: 2 1 d11 d12 d13 ... d16 T3 d d d ... d 2 21 22 23 26 T4 3 d31 d32 d33 ... d36 T 5 T6 写为向量-矩阵形式的压电方程为:
第6章压电式传感器习题
则当输出电压U°=2V时,振动加速度为
a=Uo/K=2 xi03/250=8(g)
F=PS=10>106X20>0-6=200(N)歼4.5,d11=2.31>012C/N
(1)0°切割石英晶体, 等效电容
0rS
Cah =7.97 X1014(F)
8.85 10
3
10 10
受力F产生电荷
Q=diiF=2.31 X1012>200=462 >102(C)=462pC
输出电压
(2)利用纵向效应的
极板并联。若所加力F=0.01sin(1000t)N,求:
(1)两极板间电压峰 一峰值;
(2)晶体厚度的最大变化。
解:(1)石英压电晶片的电容
C
Ca-
d
=4.514 XI0-12(F)
~4.5pF
由于Ra=1014Q,并联电容R并=100MQ=108Q
则总电阻
总电容
又因
所以
d11FmR
.1 RC
=0.756K03(V)=0.756mV
=0.205n
则怕=0.205f0=0.205 30=6.15(kHz)
压电式加速度传感器下限截止频率取决于前置放大器特性,
/n
2—
2%
(取等号计算)
0.981
)2=0.9604+0.9604( )2
()2=24.25
=4.924
3=4.924/tfL=3/2n=4.924/(2)=4.924/(2 RC)=4.924/(2X5X108X109)=1.57(Hz)
输出电压
8
Q
C
[整理版]传感器原理与应用习题_第6章压电式传感器
[整理版]传感器原理与应用习题_第6章压电式传感器《传感器原理与应用》习题集与部分参考答案教材:传感器技术(第3版)贾伯年主编,及其他参考书第6章压电式传感器6-1 何谓压电效应,何谓纵向压电效应和横向压电效应,答:一些离子型晶体的电介质不仅在电场力作用下,而且在机械力作用下,都会产生极化现象。
且其电位移D(在MKS单位制中即电荷密度σ)与外应力张量T成正比: D = dT 式中 d—压电常数矩阵。
当外力消失,电介质又恢复不带电原状;当外力变向,电荷极性随之而变。
这种现象称为正压电效应,或简称压电效应。
若对上述电介质施加电场作用时,同样会引起电介质内部正负电荷中心的相对位移而导致电介质产生变形,且其应变S与外电场强度E成正比: S=dE 式中 d——逆压电常数矩阵。
这种现象称为逆压电tt效应,或称电致伸缩。
6-2 压电材料的主要特性参数有哪些,试比较三类压电材料的应用特点。
答:主要特性:压电常数、弹性常数、介电常数、机电耦合系数、电阻、居里点。
压电单晶:时间稳定性好,居里点高,在高温、强辐射条件下,仍具有良好的压电性,且机械性能,如机电耦合系数、介电常数、频率常数等均保持不变。
此外,还在光电、微声和激光等器件方面都有重要应用。
不足之处是质地脆、抗机械和热冲击性差。
压电陶瓷:压电常数大,灵敏度高,制造工艺成熟,成形工艺性好,成本低廉,利于广泛应用,还具有热释电性。
新型压电材料:既具有压电特性又具有半导体特性。
因此既可用其压电性研制传感器,又可用其半导体特性制作电子器件;也可以两者合一,集元件与线路于一体,研制成新型集成压电传感器测试系统。
6-3 试述石英晶片切型()的含意。
yxlt,50:/45:6-4 为了提高压电式传感器的灵敏度,设计中常采用双晶片或多晶片组合,试说明其组合的方式和适用场合。
答:(1)并联:C′,2C,q′=2q,U′=U,因为输出电容大,输出电荷大,所以时间常数,适合于测量缓变信号,且以电荷作为输出的场合。
传感器原理与应用习题第6章压电式传感器
《传感器原理与应用》习题集与部分参考答案教材:传感器技术(第3版)贾伯年主编,及其他参考书第6章 压电式传感器6-1 何谓压电效应?何谓纵向压电效应和横向压电效应?答:一些离子型晶体的电介质不仅在电场力作用下,而且在机械力作用下,都会产生极化现象。
且其电位移D(在MKS 单位制中即电荷密度σ)与外应力张量T 成正比: D = dT 式中 d —压电常数矩阵。
当外力消失,电介质又恢复不带电原状;当外力变向,电荷极性随之而变。
这种现象称为正压电效应,或简称压电效应。
若对上述电介质施加电场作用时,同样会引起电介质内部正负电荷中心的相对位移而导致电介质产生变形,且其应变S 与外电场强度E 成正比: S=d t E 式中 d t ——逆压电常数矩阵。
这种现象称为逆压电效应,或称电致伸缩。
6-2 压电材料的主要特性参数有哪些?试比较三类压电材料的应用特点。
答:主要特性:压电常数、弹性常数、介电常数、机电耦合系数、电阻、居里点。
压电单晶:时间稳定性好,居里点高,在高温、强辐射条件下,仍具有良好的压电性,且机械性能,如机电耦合系数、介电常数、频率常数等均保持不变。
此外,还在光电、微声和激光等器件方面都有重要应用。
不足之处是质地脆、抗机械和热冲击性差。
压电陶瓷:压电常数大,灵敏度高,制造工艺成熟,成形工艺性好,成本低廉,利于广泛应用,还具有热释电性。
新型压电材料:既具有压电特性又具有半导体特性。
因此既可用其压电性研制传感器,又可用其半导体特性制作电子器件;也可以两者合一,集元件与线路于一体,研制成新型集成压电传感器测试系统。
6-3 试述石英晶片切型(︒︒+45/50yxlt )的含意。
6-4 为了提高压电式传感器的灵敏度,设计中常采用双晶片或多晶片组合,试说明其组合的方式和适用场合。
答:(1)并联:C ′=2C ,q ′=2q,U ′=U,因为输出电容大,输出电荷大,所以时间常数,适合于测量缓变信号,且以电荷作为输出的场合。
第6章压电式传感器课件
6.1.1 压电效应
1.石英晶体的压电效应 石英晶体是最常用的压电晶
体 之 一 。 其 化 学 成 分 为 SiO2 , 是 单晶体结构。它理想的几何形状 为正六面体晶柱,实际上两端为 晶锥形状。通过上下晶锥顶点的z 轴称为光轴,在此方向不产生压 电效应。
为了使压电陶瓷具有压电效 应,就必须在一定温度下对其进 行极化处理,即给压电陶瓷加外 电场,使电畴规则排列,从而具 备压电性能。
6.1.1 压电效应
外加电场的方向即是压电陶瓷的极化方向,通 常取沿z轴方向。左图为施加外电场时的情形。外加 电场去掉后,电畴极化方向基本保持原极化方向,如 右图所示。因此,压电陶瓷的极化强度不恢复为零, 而是存在着很强的剩余极化强度。
6.1.2 压电材料
(4)温度性能 要求压电材料具有较高的居里 点,以便获得较宽的工作温度范围,这是因为居 里点是压电材料开始失去压电效应的温度。
(5)长期稳定性 要求压电材料的压电特性不 随时间蜕变。
6.1.2 压电材料
1.压电晶体 由晶体学可知,无对称中心的晶体通常具有压
电效应,具有压电效应的单晶体统称为压电晶体。 石英晶体是最典型而常用的压电晶体,其特点是
P ql
式中,q为电荷量;l为正负电荷 间的距离。
6.1.1 压电效应
当石英晶体沿x轴方向被压缩时,沿y方向产生 拉伸变形,使正负离子的相对位置改变。P1、P2、P3 的矢量和不再为零,在x轴方向的分量小于零,因而 在x轴正方向的晶体表面上产生负电荷,在相对表面 上产生正电荷。
然而,电偶极矩的矢量和在 y轴和z轴的分量还是零,所以在 垂直于y轴和z轴的晶体表面上不 会出现电荷,d21=d31=0。
第六章 压电式传感器
1 CR
2
i
d 33 Fm C
2
arctan RC
当R无限大时 电压幅值比:
U im Um
Um
RC
1 1 RC
CR 2 1
U im 1 2 Um 1 1 i arctan 1 2
第六章:压电式传感器
主讲人:贾鹤萍
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。
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。
1、工作原理--压电效应
图6-1 压电转换元件受力变形的几种基本形式
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1、工作原理--压电效应 压电传感器中的压电元件材料一般有三类: 压电晶体(如上述的石英晶体); 经过极化处理的压电陶瓷; 高分子压电材料。
1、工作原理----石英晶体 天然结构的石英晶体呈六角形晶柱,
Z轴为光轴,是晶体的对称轴,光线沿Z轴通过晶体 不产生双折射现象。
q1 q11 q12 q13 q14 q15 q16
q1 d111 d12 2 d13 3 d14 4 d15 5 d16 6 q2 d211 d22 2 d23 3 d24 4 d25 5 d26 6 q3 d311 d32 2 d33 3 d34 4 d35 5 d36 6 [D] 1
压电式传感器 ppt课件
ppt课件
19
6.1 工作原理及压电材料
7) 石英晶体的上述特性与其内部分
y
子 结 构 有 关 。 图 6.1.3 是 一 个 单 元 组
体中构成石英晶体的硅离子和氧离子
在垂直于z轴的xy平面上的投影,等
x
效为一个正六边形排列。右图中紫色
代表硅离子Si4+,绿色代表氧离子O2-。
8) 当石英晶体未受外力作用时,正、负离子正好分 布在正六边形的顶角上,形成三个互成120°夹角的 电偶极矩P1、P2、P3。 如图6.1.3(a)所示。
ppt课件
11
6.1 工作原理及压电材料
相6 对5
介4
电 常
3
数2 ε1
居里点 t/℃
0
100 200 300 400 500 600
石英在高温下相对介电常数的温度特性
居里点温度
573°C
其介电常数和压电常数 的温度稳定性相当好, 在常温范围内这两个参 数几乎不随温度变化。
自振频率高,动态响应好,机械强度高,绝缘性能好, 迟滞小,重复性好,线性范围宽
• 具有体积小,重量轻,工作频带宽等特点, 因此在各种动 态力、 机械冲击与振动的测量, 以及声学、医学、力学、 宇航等方面都得到了非常广泛的应用。
ppt课件
2
6.1 工作原理及压电材料
一、 压电效应
6.1.1 压电效应及压电材料
反之,如果给晶体施加以交变电场,晶体本身则产 生机械变形,这种现象称为逆压电效应,又称电致 伸缩效应。
压电效应具有可逆性。
5
压电材料
具有压电效应的材料称为压电材料,压电材料能实 现机—电能量的相互转换。
在自然界中大多数晶体具有压电效应,但压电效应 十分微弱,随着对材料的深入研究,发现石英晶体、 钛酸钡、锆钛酸铅等材料是性能优良的压电材料。
3
6.1 压电效应及压电材料
6.1.1 压电效应 一些晶体结构的材料,当沿着一定方向受到外力作
用时,内部产生极化现象,同时在某两个表面上产 生符号相反的电荷; 而当外力去掉后,又恢复不带电的状态; 当作用力方向改变时,电荷的极性也随着改变。
4
压电传感器
晶体受作用力产生的电荷量与外力的大小成正比, 这种机械能转换为电能的现象称为正压电效应。
压电材料分为两大类:压电晶体和压电陶瓷。
6
压电材料的主要特性参数
(1)压电Biblioteka 数:是衡量材料压电效应强弱的参数, 它直接关系到压电器件输出的灵敏度。
(2)弹性常数:压电材料的弹性常数、刚度决定 着压电器件的固有频率和动态特性。
(3)介电常数:对于一定形状、尺寸的压电元件, 其固有电容与介电常数有关;而固有电容又影响着 压电传感器的频率下限。
变形,这种固有的机-电耦合效应使得压电材料在工程中得到了 广泛的应用。 第一次世界大战,居里的继承人郎之万,最先利用石英的压电效 应,制成了水下超声探测器,用于探测潜水艇,从而揭开了压电 应用史篇章。
1
法国物理学家
居里兄弟(后二)
2
朗之万
压电传感器的特点
体积小、重量轻、结构简单、工作可靠; 适合动态力学测量,不能测量静态量。 目前多用于加速度和动态力学或压力的测量。 压电传感器是一个机电转换元件。
第六章压电传感器(河南理工大学)
聚偏氟乙烯压电材料
聚 偏 氟 乙 烯 压 电 效 应
26
高分子压电材料制作的压电薄膜和电缆
27
可用于波形分析及报警的高分子压电踏脚板
28
表6-1 常用压电材料的主要性能(P104)
29
(1)压电系数:dij
i=1,2,3,表示电学量方向,分 别表示X轴、Y轴、Z轴方向。 j=1,2,3,4,5,6,力学方向,分别 表示沿X轴、Y轴、Z轴方向作 用的正力和YOZ平面、ZOX平 面、XOY平面作用的切应力。
20
➢ 施加外电场时,电畴的极化方向发生转动,趋 向外电场方向排列。外电场强度达到饱和程度时 ,所有的电畴与外电场一致。 ➢外电场去掉后,电畴极化方向基本不变,剩余 极化强度很大。所以,压电陶瓷极化后才具有压 电特性。
21
极化过程示意图
➢ 晶体极化时,在沿极化方向加一直流电压, 形成外加电场,使电畴的方向与外加电场的方 向一致。 ➢ 晶体极化后,沿极化方向产生剩余极化强度。
Pxx----极化强度; Fx-----沿X轴方向的压缩力; d11----压电系数;
l、b----石英晶体的长度和宽度;
σxx ---压缩应力。
而极化强度Pxx又等于晶片表面的电荷密度,即
或
10
电荷的极性 (1)在X轴方向施加压缩力 时,则X轴正向为正电荷;
(2)在X轴方向施加拉力 时,则X轴正向为负电荷;
猛烈撞击陶瓷压电组件4,产生压电效应,从而在正负两极 面上产生大量电荷,正负电荷通过高压导线5在尖端放电产 生火花,使得燃气被点燃。
煤气灶压电陶瓷打火器不仅使用方便,安全可靠,而且
使用寿命长,据有关资料介绍,采用压电陶瓷制成的打火器
可使用100万次以上。
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第6章 压电式传感器
6.4 等效电路与测量电路 6.4.1 压电传感器等效电路
传感器原理及应用
压电元件电荷Q的开路电压U 压电元件电荷 Q 的开路电压 U 可等效为电源与 电容串联或等效为一个电荷源Q和电容Ca并联。 Ca并联 电容串联或等效为一个电荷源Q和电容Ca并联。
Q U= Ca
等效电容
Ca =
讨论: 讨论:
• 压电传感器不能测量静态物理量; 压电传感器不能测量静态物理量; • 当ω/ ω 0≥3时,输入与信号频率无关,高频响应特性好; ≥3时 输入与信号频率无关,高频响应特性好; • 提高低频响应的办法是增大,但不能靠输入电容。实际办法 提高低频响应的办法是增大,但不能靠输入电容。 是增大前置输入回路电阻,所以电压放大器响应差, 是增大前置输入回路电阻,所以电压放大器响应差,要求前 置电路具有高输入阻抗; 置电路具有高输入阻抗; • 从传感器电压灵敏度Ku可见,连接电缆的分布电容Cc影响传 从传感器电压灵敏度Ku可见,连接电缆的分布电容Cc Ku可见 Cc影响传 感器灵敏度,使用时更换电缆就要求重新标定, 感器灵敏度,使用时更换电缆就要求重新标定,测量系统对 电缆长度变化很敏感,这是电压放大器的缺点。 电缆长度变化很敏感,这是电压放大器的缺点。
第6章 压电式传感器
传感器原理及应用
6.4 等效电路与测量电路 测量电路( 6.4.2 测量电路(2)电荷放大器 可见: 可见: 电荷放大器中,输出电压与电缆电容Cc无关, Cc无关 电荷放大器中,输出电压与电缆电容Cc无关, 成正比, 成反比, 与Q成正比,与Cf成反比,这是电荷放大器的突出 优点。 优点。 缺点是电路复杂, 价格昂贵, 缺点是电路复杂 , 价格昂贵 , 使用电荷放大器 电缆长度变化影响可忽略, , 电缆长度变化影响可忽略 , 并且允许使用长电 缆工作。 缆工作。
εS
d
第6章 压电式传感器
6.4 等效电路与测量电路 6.4.1 压电传感器等效电路 电压灵敏度
传感器原理及应用
U Ku = F 电荷灵敏度 Q 它们之间的关系 Kq = F
Ku = Kq Ca
等效电流源
Kq = KuCa
等效电压源
第6章 压电式传感器
6.4 等效电路与测量电路 6.4.1 压电传感器等效电路
第6章 压电式传感器
6.4 等效电路与测量电路 6.4.2 测量电路 阻抗变换电路举例: 阻抗变换电路举例: 用场放应管实现高阻抗 匹配放大自举反馈电路 (跟随器)。 跟随器)
传感器原理及应用
第6章 压电式传感器
6.5 压电传感器的应用
传感器原理及应用
1.压电晶体振荡器; 压电晶体振荡器; 压电加速度计传感器; 2.压电加速度计传感器; 压电式玻璃破碎报警器; 3.压电式玻璃破碎报警器; 血压测量; 4.血压测量; 压电换能器,发射(扬声器)、接收(麦克风)、 )、接收 5.压电换能器,发射(扬声器)、接收(麦克风)、 收听器、超声波换能器; 收听器、超声波换能器; 6.新型压电材料(聚偏二氟乙烯) 新型压电材料(聚偏二氟乙烯)
外形结构
第6章 压电式传感器
6.2 压电材料 6.2.1 石英晶体
传感器原理及应用
压 电 晶 片
按特定方向切片
人工合成水晶
第6章 压电式传感器
6.2 压电材料 6.2.1 石英晶体
• • • •
传感器原理及应用
压电元件受力后,表面电荷与外力成正比关系: 压电元件受力后,表面电荷与外力成正比关系: Q = dF d为压电系数 轴方向施力时,产生电荷大小为: 在X轴方向施力时,产生电荷大小为: qx = d11σ1 σ1为X方向应力 轴方向施力时,产生电荷大小为: 在Y轴方向施力时,产生电荷大小为: b σ2为Y方向应力 qy = d σ2 12 a 压电系数 d11=d12 为常数 a 、b是晶体切片几何尺寸(长 、厚) 是晶体切片几何尺寸(
⋅
传感器原理及应用
U i 的幅值为U im
U im =
dFmωR 1 + ω 2 R 2 (Ca + Cc + Ci )
输入电压和作用力之间相位差为
Φ=
π
2
− arctan[ω (Ca + Cc + Ci ) R ]
第6章 压电式传感器
传感器原理及应用
6.4 等效电路与测量电路 测量电路( 电压放大器(阻抗变换器) 6.4.2 测量电路(1)电压放大器(阻抗变换器)
第6章 压电式传感器
6.1 压电效应
传感器原理及应用
压电效应是可逆的 在介质极化的方向施加电场时,电介质会产生形变, 在介质极化的方向施加电场时,电介质会产生形变, 将电能转化成机械能,这种现象称“逆压电效应” 将电能转化成机械能,这种现象称“逆压电效应”。 • 所以压电元件可以将机械能——转化成电能 所以压电元件可以将机械能——转化成电能 也可以将电能——转化成机械能 也可以将电能——转化成机械能。 转化成机械能。 机 械 能 压电元件 能 电
第6章 压电式传感器
1.压电效应 1.压电效应 2.压电材料 2.压电材料 3.压电元件结构 3.压电元件结构 4.等效电路与测量电路 4.等效电路与测量电路 5.压电传感器的应用 5.压电传感器的应用
传感器原理及应用
第6章 压电式传感器 概述
传感器原理及应用
压电式传感器是一种典型的发电型传感器, 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为基础, 以电介质的压电效应为基础,外力作用下在 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。 压电式传感器可以对各种动态力、 压电式传感器可以对各种动态力 、 机械 冲击和振动进行测量,在声学、医学、力学、 冲击和振动进行测量,在声学、医学、力学、 导航方面都得到广泛的应用。 导航方面都得到广泛的应用。
第6章 压电式传感器
6.2 压电材料 压电陶瓷(多晶体) 6.2.2 压电陶瓷(多晶体)
传感器原理及应用
晶体极化后, 沿极化方向( 垂直极化平面) 晶体极化后 , 沿极化方向 ( 垂直极化平面 ) 作用力时,引起剩余极化强度变化, 作用力时 , 引起剩余极化强度变化 , 在极化面上 产生电荷,电荷量的大小与外力成正比关系: 产生电荷,电荷量的大小与外力成正比关系: 电荷密度: 电荷密度: q = d33σ d33——压电陶瓷的纵向压电常数 d33——压电陶瓷的纵向压电常数, 压电陶瓷的纵向压电常数, d33 比d11、 d12大的多, d11、 d12大的多 大的多, 所以压电陶瓷制作传感器灵敏度比压电晶体高
第6章 压电式传感器
6.2 压电材料 6.2.1 石英晶体
传感器原理及应用
石英晶体压电模型
第6章 压电式传感器
6.2 压电材料 6.2.1 石英晶体
传感器原理及应用
石英晶体的上述特征与内部分子结构有关: 石英晶体的上述特征与内部分子结构有关: • 当晶体不受力时F=0,正负离子分布在六边形顶角,电偶 当晶体不受力时F=0 正负离子分布在六边形顶角, F=0, 极矩, 1 晶体呈中性; 极矩, P = P = P 晶体呈中性; 2 3 • 当晶体受沿X轴方向的应力时,X方向压缩形变,电偶极矩 当晶体受沿X轴方向的应力时, 方向压缩形变, P ↓, P ↑, P ↑ (P + P + P ) > 0 X轴的正方向出现正电荷; 在 轴的正方向出现正电荷; 1 2 3 1 2 3 • 当晶体受沿Y轴方向的应力时,Y方向压缩形变,电偶极矩 当晶体受沿Y轴方向的应力时, 方向压缩形变, P ↑, P ↓, P ↓ (P + P + P ) < 0在X轴的正方向出现负电荷; 轴的正方向出现负电荷; 1 2 3 1 2 3
第6章 压电式传感器
6.3 压电元件结构形式
传感器原理及应用
在实际应用中为提高灵敏度使表面有足够的电荷, 在实际应用中为提高灵敏度使表面有足够的电荷, 常常把两片、四片压电元件组成在一起使用。 常常把两片 、 四片压电元件组成在一起使用 。 由于压 电材料有极性,因此存在连接方法,双片连接时: 电材料有极性,因此存在连接方法,双片连接时:
传感器原理及应用
前置电路有两个作用, 前置电路有两个作用, 一是放大微弱的信号,二是阻抗变换; 一是放大微弱的信号,二是阻抗变换; 根据等效电路 压电元件输出可以是电压源,也可以是电荷源。 压电元件输出可以是电压源,也可以是电荷源。 因此,前置放大器也有两种形式: 因此,前置放大器也有两种形式: 电压放大器 电荷放大器
第6章 压电式传感器
传感器原理及应用
6.4 等效电路与测量电路 测量电路( 6.4.2 测量电路(2)电荷放大器
为解决电缆分布电容对传感器灵敏度的影响和低频响 应差的缺点可采用电荷放大, 应差的缺点可采用电荷放大,而且集成运放组成的电荷放 大器有较好的性能。 大器有较好的性能。 电荷放大器是一种输出电压与输入电荷量成正比的前置放 大器。利用电容作反馈元件的深度负反馈的高增益运放。 大器。利用电容作反馈元件的深度负反馈的高增益运放。
第6章 压电式传感器
传感器原理及应用
6.2 压电材料 压电陶瓷(多晶体) 6.2.2 压电陶瓷(多晶体) 压电陶瓷是人工制造的多晶体压电材料, 压电陶瓷是人工制造的多晶体压电材料,材料 的内部晶粒有许多自发极化的电畴, 的内部晶粒有许多自发极化的电畴,他有一定的 极化方向。 极化方向。 无电场作用时, 电畴在晶体中分布杂乱分布, 无电场作用时 , 电畴在晶体中分布杂乱分布 , 极化相互抵消,呈中性。 极化相互抵消,呈中性。
第6章 压电式传感器
6.4 等效电路与测量电路 6.4.2 测量电路
传感器原理及应用
若压电元件受正弦力f 的作用, 若压电元件受正弦力 = Fmsinωt的作用 则其电压为 的作用