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一种新型压电陶瓷驱动电路浙江大学傅卫压电陶瓷作为一种精度高的工作台微动机构,是不少精密仪器所必不可少的。它利用加在其上面的电压。通过压电晶体的电致伸缩特性,产生与电压相应的形变,推动工作台移动。精度达几至几十纳米,形变总量一般可达几十微米。但它所需电... 相似文献
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一种新型压电陶瓷极化装置 总被引:5,自引:0,他引:5
采用压电陶瓷变压器作为极化装置的高压发生源,并对以往极化装置作一体化配套改造与完善,研制出一种性能优于国内外同类装置水平的新型压电陶瓷极化装置。该装置具有体积小、重量轻、不怕短路、功能齐全、不需采取特殊防护措施、操作方便安全、价格低、稳定可靠等特点,可在压电材料与器件的研制及生产中推广使用 相似文献
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一种大功率压电陶瓷变压器材料研究 总被引:4,自引:0,他引:4
采用传统陶瓷工艺制备了Pb(Ni1/2W1/2)O3-Pb(Mn1/3Sb2/3)O3-Pb(Ti1/2Zr1/2)O3(PNW-PMS-PZT)四元系压电陶瓷。分析了粉体和陶瓷的相结构组成,结果表明烧结温度的提高和PZT含量的增加有助于钙钛矿相的生成,同时发现PZT的含量在0.91~0.93附近有准同型相界存在。研究了室温下烧结温度和PMS含量对相对介电常数εr,机电耦合系数kp,机械品质因数Qm和压电常数d33的影响,实验表明在室温下随着PMS含量的增加εr、kp、d33逐渐减小,Qm增加;随着烧结温度的提高,kp、d33增大。制得了室温下εr为1959,d33为390pC/N,kp为0.614,Qm为1349的大功率压电陶瓷变压器压电材料。 相似文献
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压电马达用压电陶瓷的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用传统的电子陶瓷工艺制备了高性能四元系压电陶瓷 (PZN- PMS- PZT- r Mn O2 )。考察了不同剂量的锰掺杂对压电陶瓷的介电性能和压电性能的影响 ,即室温介电常数 ε、介电损耗 tanδ、居里温度 Tc、机电耦合系数 kp、压电常数 d33和机械品质因数 Qm。随着 Mn含量的增加 ,ε和 tanδ均减小 ;由于内偏置场的影响 ,居里温度 Tc随锰含量的增加而增加。kp 和 d33随 Mn含量的增加而减小 ;而 Qm 表现出较复杂的变化规律 ,随 Mn含量的增加 Qm先增加 ,当 r=0 .2 %时 ,达到最大值 10 0 0 ,当 r>0 .2 %时 ,Qm 下降。实验结果表明 :当 r=0 .2 %的锰掺杂压电陶瓷比较适合制作压电马达 ,其压电性能为 ε=12 0 0、tanδ=0 .0 0 4、Tc=349°C、kp=0 .6 0、d33=380 p C/ N和 Qm=10 0 0 相似文献
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压电驱动三维纳米这位系统的研究 总被引:3,自引:1,他引:3
在纳米科学与技术领域,纳米定位技术是实现纳米加工与测量的关键技术.本文作者采用柔性铰链为弹性导轨、压电陶瓷为微位移驱动器,设计了一种新颖的三维纳米定位机构.给出了其刚度公式和动力学模型,对压电陶瓷的压电误差及其补偿方法进行了分析.结合激光干涉仪微位移检测装置.设计并研制了数字闭环控制的三维纳米定位系统.验表明,该纳米定位系统定位精度优于±0.03 μm,定位分辨力3 nm.最大定位时间40 ms. 相似文献
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基于PA85的新型压电陶瓷驱动电源 总被引:2,自引:5,他引:2
压电陶瓷驱动电源是压电陶瓷微位移器应用中关键部件。PA85是一种高压、高精度的MOSFET运算放大器。文章介绍了一种基于PA85的新型压电陶瓷驱动电源,详细介绍了电源复合放大电路部分的设计原理和并对其稳定性进行了分析。该电源具有精度高,驱动能力强,结构简单,稳定性好的特点。 相似文献
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随着便携式消费电子的发展,人们对便携式电子设备小型轻薄的要求越来越高,陶瓷压电扬声器以其超轻,超薄,高效,无需大音腔等特点逐渐被众多便携式消费类电子产品所青睐。本文对比传统动圈型扬声器,分析了新型陶瓷压电扬声器的特点及对所需音频功率放大器的要求,对各种常用升压结构及音频功率放大器进行对比、分析,并测试了多种升压结构及音频功率放大器配合陶瓷压电扬声器的相关数据及使用效果,从音压、效率、总谐波失真等各方面考虑,得出使用Boost升压结构,配合D类音频功率放大器驱动新型陶瓷压电扬声器是能够获得最折衷的解决方案。 相似文献
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压电陶瓷—金属复合体及其应用 总被引:2,自引:1,他引:2
叙述了压电陶瓷-金属复合体在压电复合材料中的地位、意义与基本结构;从正逆压电效应的角度,简明地论述了其基本原理;介绍了其在水声换能器、致动器、触觉传感器及加速度传感器方面的应用;指出了今后研究与开发的方向。 相似文献
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PZT压电陶瓷极化工艺研究 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了6.5 MHz锆钛酸铅(PZT)压电陶瓷滤波器极化工艺的流程和基本原理,对极化电场、极化温度和极化时间等工艺参数进行了实验研究,并针对实验结果进行了理论分析,确定最佳的极化条件:极化电场强度为2.2 kV/mm、极化温度为130℃,极化时间为15 min。文章还对极化工艺中出现的其他一些问题进行了分析和探讨,从而有效地提高了压电陶瓷的压电性能指标。 相似文献