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文檔簡介
第7章壓電元件與超聲波傳感器傳感器原理與應(yīng)用
傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器主要內(nèi)容
7.1壓電效應(yīng)
7.2壓電材料
7.3測量電路
7.4壓電式傳感器的應(yīng)用
7.5超聲波傳感器傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器概述
壓電式傳感器以電介質(zhì)的壓電效應(yīng)為基礎(chǔ),外力作用下在電介質(zhì)表面產(chǎn)生電荷,從而實(shí)現(xiàn)非電量測量,是一種典型的發(fā)電型傳感器.
壓電式傳感器可以對各種動(dòng)態(tài)力、機(jī)械沖擊和振動(dòng)進(jìn)行測量,在聲學(xué)、醫(yī)學(xué)、力學(xué)、導(dǎo)航方面都得到廣泛的應(yīng)用。傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器概述水聲(聲吶)換能器壓電陶瓷超聲換能器壓電加速度計(jì)壓電警號傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.1壓電效應(yīng)
自然界中32種晶體點(diǎn)陣,分為中心對稱和非對稱兩大類,其中非中心對稱的21種有20種具有壓電效應(yīng),壓電現(xiàn)象是晶體缺乏中心對稱引起的。壓電效應(yīng):某些電介質(zhì)(晶體)當(dāng)沿著一定方向施加力變形時(shí),內(nèi)部產(chǎn)生極化現(xiàn)象,同時(shí)在它表面會產(chǎn)生符號相反的電荷;當(dāng)外力去掉后又重新恢復(fù)不帶電狀態(tài);當(dāng)作用力方向改變后,電荷極性也隨之改變.圖7-1正(順)壓電效應(yīng)示意圖F------++++++FFF++++++------傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.1壓電效應(yīng)
壓電效應(yīng)是可逆的。在介質(zhì)極化的方向施加電場時(shí),電介質(zhì)會產(chǎn)生形變,將電能轉(zhuǎn)化成機(jī)械能,這種現(xiàn)象稱“逆壓電效應(yīng)”。壓電元件可以將機(jī)械能電能也可以將電能機(jī)械能
壓電元件機(jī)械能電能正壓電效應(yīng)逆壓電效應(yīng)
傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.2壓電材料自然界許多晶體具有壓電效應(yīng),但十分微弱,研究發(fā)現(xiàn)石英晶體、鈦酸鋇、鋯鈦酸鉛是優(yōu)能的壓電材料。壓電材料可以分為兩類:壓電晶體、壓電陶瓷。
石英晶體特征天然、人工晶體兩種都屬于單晶體化學(xué)式為——
SiO2,外形無論再小都呈六面體結(jié)構(gòu)
石英晶體沿各個(gè)方向的特征不同,需按特定方向切片。7.2.1石英晶體
傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.2.1
石英晶體——
單晶體(水晶)壓電晶片按特定方向切片人工合成水晶傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.2.1
石英晶體
沿X(電軸)作用產(chǎn)生電荷稱縱向壓電效應(yīng)沿Y(機(jī)械軸)作用產(chǎn)生電荷稱橫向壓電效應(yīng)沿Z(光軸)不產(chǎn)生壓電效應(yīng)
石英晶體沿各個(gè)方向的特征不同(按特定方向切片)傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.2.1石英晶體
壓電特性的各向異性可用矩陣表示(略)壓電元件受力后,表面電荷與外力成正比關(guān)系:
d為壓電系數(shù)(與材料有關(guān)的常數(shù))在X軸方向施力時(shí),產(chǎn)生電荷大小為:
d11縱向壓電系數(shù),σx為X方向應(yīng)力在Y軸方向施力時(shí),產(chǎn)生電荷大小為:
d12橫向壓電系數(shù),σy為Y方向應(yīng)力根據(jù)晶體的對稱性,壓電系數(shù)d12=-d11
a、b是晶體切片幾何尺寸(長、厚),qx、qy
符號決定力的方向。傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.2.1石英晶體石英晶體的上述特征與內(nèi)部分子結(jié)構(gòu)有關(guān),分子六邊形分布,三個(gè)電偶極矩。當(dāng)晶體不受力時(shí)(F=0),正負(fù)離子分布在六邊形頂角,電偶極矩互成1200夾角,矢量和為零,晶體呈中性;當(dāng)晶體受沿X軸方向的應(yīng)力時(shí),X方向壓縮形變,電偶極矩在X軸方向的分量由于出現(xiàn)上負(fù)下正電荷;動(dòng)畫演示傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.2.1石英晶體當(dāng)晶體受沿Y軸方向的應(yīng)力時(shí),Y方向壓縮形變,電偶極矩在X軸方向的分量由于出現(xiàn)上正下負(fù)電荷;晶體受沿Z軸方向的應(yīng)力時(shí)X、Y方向形變相同不產(chǎn)生壓電效應(yīng);應(yīng)力方向?yàn)槔r(shí),電荷極性與上述相反。動(dòng)畫演示傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.2壓電材料
7.2.1石英晶體石英晶體壓電模型傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.2壓電材料
7.2.1石英晶體傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器石英晶體壓電模型動(dòng)畫演示例7-1石英晶體的d11為2×10-12CN-1,石英晶體的長度是寬度的2倍,是厚度的3倍。(1)當(dāng)沿著電軸施加3×106N的壓力時(shí),求電量qx;(2)當(dāng)沿著機(jī)械軸施加3×106N的壓力時(shí),求電量qx;(3)若沿電軸施加作用Fx,用反饋電容Cf=0.01uF的電荷放大器測出其輸出電壓幅值Uo=0.4V,求作用力Fx。解:(1)qx=
d11×Fx=2×10-12×3×106=6×10-6(C)(2)qx=
-d11×(長度/厚度)×Fx=-2×10-12×
3×3×106=-1.8×10-5(C)(3)qx
=Cf
×
Uo
=0.01×10-6×0.4
=4×10-9(C)
Fx
=qx/d11=(4×10-9)/(2×10-12)=2×103(N)傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.2.4壓電元件結(jié)構(gòu)形式
在實(shí)際應(yīng)用中為提高靈敏度使表面有足夠的電荷,常常把兩片、四片壓電元件組成在一起使用。由于壓電材料有極性,因此存在連接方法,雙片連接時(shí):
壓電晶片按+-+-粘貼時(shí)電路并聯(lián)+_+_U’+++++++++++_______________________+++++++++++輸出電荷量大、電容大、時(shí)間常數(shù)大,適宜測量緩變信號和以電荷輸出的場合。電荷增加一倍,適用于電荷放大器。傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.2.4壓電元件結(jié)構(gòu)形式
U’+__+++++++++++___________++++++++++____________
壓電晶片按+--+粘貼時(shí)電路串聯(lián)串聯(lián)時(shí),輸出電壓大、電容小、時(shí)間常數(shù)小,適宜測量高頻信號和以電壓輸出的場合。電壓增加一倍適用于電壓放大器。傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.2.4壓電元件結(jié)構(gòu)形式
傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.3測量電路
7.3.1壓電傳感器等效電路
壓電傳感器可視為電荷源視為電荷輸出時(shí)可等效為電荷源Q和電容Ca并聯(lián),開路狀態(tài)輸出端電荷為:視為電壓輸出時(shí)可等效為電壓源U與電容Ca串聯(lián),開路狀態(tài)輸出端電壓為:看成具有+、-極性的電容器,可等效為一個(gè)電容器Ca;電容極板上電壓大小與極板間電荷成正比傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.3.1壓電傳感器等效電路
根據(jù)等效電路,壓電傳感器靈敏度有兩種等效電壓源
等效電流源根據(jù)它們之間的關(guān)系有:電壓靈敏度電荷靈敏度傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.3.1壓電傳感器等效電路
等效電壓源
等效電流源
當(dāng)傳感器接測量電路時(shí)要考慮以下主要因素:電纜等效電容Cc
接入電路的輸入電容Ci
放大器輸入電阻Ri
傳感器漏電電阻Ra。
傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.3.1壓電傳感器等效電路
壓電元件內(nèi)阻很高,需要系統(tǒng)前置電路具有高的輸入阻抗。解決傳感器與前級電路的連接…壓電元件輸出可以是電壓源也可以是電荷源。因此,前置放大器也有兩種形式:電壓放大器、電荷放大器由等效電路可見,只有在負(fù)載RL→∞時(shí)受力產(chǎn)生的電荷才能長期保存下來,否則放電回路很快將電荷放掉,因此測量頻率較低時(shí)必須保證RL很大,即時(shí)間常數(shù)RLCa=τ大。
前置電路有兩個(gè)作用:一是放大微弱的信號、二是阻抗變換
電壓放大器討論:壓電傳感器不能測量靜態(tài)物理量;優(yōu)點(diǎn):高頻響應(yīng)特性好。
一般認(rèn)為當(dāng)ωτ
≥3時(shí)輸入電壓與信號頻率無關(guān)。缺點(diǎn):低頻響應(yīng)差,提高低頻響應(yīng)的辦法是增大τ,但不能靠增加輸入電容Ca(RLCa=τ),因?yàn)殡妷红`敏度與電容成反比。實(shí)際是增大前置輸入回路電阻Ri
。從電壓靈敏度Ku可見,連接電纜的分布電容Cc影響傳感器靈敏度,使用時(shí)更換電纜就要求重新標(biāo)定,測量系統(tǒng)對電纜長度變化很敏感,這是電壓放大器的缺點(diǎn)。傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器電荷放大器的輸出電壓U0只取決于輸入電荷量Q和反饋電容Cf
,輸出電壓與電纜電容Cc無關(guān),與Q成正比,與電容Cf
成反比,這是電荷放大器的突出優(yōu)點(diǎn)。使用電荷放大器時(shí),電纜長度變化影響可忽略,并且允許使用長電纜工作??紤]不同量程因素,Cf
的容量做成可以選擇的電容,一般為100~104pF。缺點(diǎn)是電路復(fù)雜、價(jià)格昂貴。電荷放大器討論:電壓放大器的輸出電荷放大器的輸出傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.4壓電傳感器的應(yīng)用1.壓電晶體振蕩器;2.壓電式測力傳感器3.壓電加速度計(jì)傳感器;4.振動(dòng)測量;5.壓電換能器,發(fā)射(揚(yáng)聲器)、接收(麥克風(fēng))、收聽器、超聲波換能器。壓電元件符號傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.4壓電傳感器的應(yīng)用壓電晶體濾波器壓電蜂鳴片傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.4壓電傳感器的應(yīng)用壓電式壓力傳感器具有加速度補(bǔ)償?shù)膲弘娛綁毫鞲衅鳎瑝弘娋w被夾在兩塊膜片之間,壓電晶體在振動(dòng)時(shí)受到來自兩個(gè)膜片上同方向的力,使壓電晶片無電荷輸出。但靈敏度低一半。傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.4壓電傳感器的應(yīng)用石英壓電式壓力傳感器傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.4壓電傳感器的應(yīng)用壓電加速度傳感器利用壓電效應(yīng),在加速度計(jì)受振動(dòng)時(shí),質(zhì)量塊加在壓電元件上的力(F=ma)也隨之變化。當(dāng)被測振動(dòng)頻率遠(yuǎn)低于加速度計(jì)的固有頻率時(shí),則產(chǎn)生的電壓(或電荷)與被測加速度成正比。1.靈敏度及其產(chǎn)生誤差的原因靈敏度有電壓靈敏度和電荷靈敏度兩種表示方法:選用壓電系數(shù)大的壓電元件,對給定的壓電材料而言,靈敏度隨質(zhì)量塊的增大或壓電元件的增多(串聯(lián)或并聯(lián))而增大。串聯(lián):上下極板的電荷量與單片相同,電容值為單片的一半,輸出電壓增大1倍。則電荷靈敏度不變,電壓靈敏度增大1倍。并聯(lián):輸出電荷量增大,電壓不變,電容值增大,則電荷靈敏度增大,電壓靈敏度不變。加速度計(jì)尺寸越大,其固有頻率越低。因此選用加速度計(jì)時(shí),應(yīng)當(dāng)權(quán)衡靈敏度和結(jié)構(gòu)尺寸、附加質(zhì)量的影響和頻率響應(yīng)特性之間的利弊。2.壓電振動(dòng)加速度傳感器的性能指標(biāo):靈敏度壓電式加速度傳感器屬于自發(fā)電型傳感器。輸出為電荷量,以pC為單位(1pC=10-12C);輸入量為加速度,單位為m/s2,所以靈敏度以pC/(m/s2)為單位。大多數(shù)測量振動(dòng)的儀器都用標(biāo)準(zhǔn)重力加速度g作為加速度的單位,并在儀器的面板上以及說明書中標(biāo)出。靈敏度的范圍約為10~100pC/g。許多壓電加速度傳感器的靈敏度單位為mV/g,通常為10~1000mV/g。高靈敏度的壓電傳感器可用于測量微弱的振動(dòng)。低靈敏度的壓電傳感器可用于測量劇烈的振動(dòng)。2.壓電振動(dòng)加速度傳感器的性能指標(biāo)(續(xù)):常見的壓電加速度傳感器的頻率范圍為0.01Hz~20kHz.常見的測量范圍為0.1~100g。對于又窄又陡的沖擊信號,測量沖擊振動(dòng)時(shí)應(yīng)選用100~10000g的高頻加速度傳感器;測量橋梁、地基等微弱振動(dòng),要選擇0.001~10g的高靈敏度的低頻加速度傳感器。傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.4壓電傳感器的應(yīng)用超聲波傳感器振動(dòng)式液位開關(guān)超聲波換能器傳感器原理與應(yīng)用第7章壓電元件與超聲波傳感器7.4壓電傳感器的應(yīng)用點(diǎn)火器晶體傳感器原理與應(yīng)用第7章
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