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压电陶瓷
三端压电陶瓷震荡电路
三端压电陶瓷振荡电路[1]01 三管脚压电陶瓷一、等效电路 还是B站的朋友喜欢进行技术讨论,这不,这位朋友对前面我对一个有源蜂鸣器电路的测试给出了解释。指出我有可能对蜂鸣器驱动电路中的电感作用有误解。实际上是可以使用普通的电阻替代其中的电感。特别是,指出无论将电感放在电路中三极管的集电极和发射极,对应的电路是等效的。此外还给出了产自于日本的蜂鸣器驱动电路文档的链接。在这里感谢这位朋友有意义的讨论
TsinghuaJoking
2025-04-13
174浏览
压电陶瓷薄膜
01 压电陶瓷薄膜一、压电陶瓷薄膜 所购买到的压电陶瓷薄膜包括两个部分,一个是电路,另外一个是双层薄膜,带有两个管脚。配对电路是对传感器输出信号进行放大。根据管脚标志,输出三个管脚分别对应电源,地线以及信号输出。由于它使用 AMS1117 5V稳压,所以输入电压在 6V 至 12V。二、薄膜测试 将压电陶瓷放置在面包板上,将两个管脚接入示波器。示波器输入端口的电阻大约为 1M欧姆。在静态下,传
TsinghuaJoking
2025-04-10
191浏览
【技研】压电陶瓷
原文下载,见文末 Documents Download【声明】内容来源网络,仅供参考学习。如需删除,联系小编:QCJYLBQuestions常见问题Q如何经常看到我们的公众号?第一步:打开公众首页,点击“...”设置图标第二步:点击“设为星标”第三步:完成星标,后面就会经常推送公众号内容Q如何检索到自己想要的内容?第一步:打开公众首页,点击🔍检索图标第二步:在检索框输入需要检索的关键词,如“智能驾
汽车技研
2025-04-02
44浏览
内置超声振动功能的压电陶瓷膜,具有自清洁抗污能力
压电陶瓷膜已成为膜污染控制的重要解决方案,然而有毒铅的普遍使用和基于振动的抗膜污染机制的局限性阻碍了它们在水处理中的广泛应用。近日,东南大学能源与环境学院赵阳研究员团队在Nature Communications期刊发表题为“Piezoceramic membrane with built-in ultrasound for reactive oxygen species generation a
MEMS
2024-07-25
737浏览
压电陶瓷谐振
01 压电陶瓷谐振一、前言 昨天测试了手触碰压电陶瓷谐振会改变的情况。有人留言建议,可以测试一下压电陶瓷片在压住和没有压住的两种状态下,对应的谐振频率是否会改变。这的确是一个好的主意。下面通过实验测试一下。二、测试结果 首先测试压电陶瓷片悬空状态下的频率与电流之间的曲线。还是应用一个10欧姆的电阻与压电陶瓷片串联,通过测量它上面的电压计算出压电陶瓷片的电流。现在压电陶瓷片依靠管脚处于悬空状态。
TsinghuaJoking
2023-11-04
1025浏览
压电陶瓷的震动
01 压电陶瓷一、前言 今天看到有人留言,询问压电蜂鸣片的问题。他遇到一个压电蜂鸣片,在使用手触碰的时候,居然会停止振荡。这的确令人感到奇怪,具体情况是什么呢? 他说,使用了一个信号发生器,产生 5 到 8 kHz 的信号。激发压电陶瓷片,但使用手轻轻触碰,压电陶瓷片居然就会停止震动。这里给出了它的实验装置,可以看到,输出信号的频率 为6.6kHz。信号峰峰值为 64mV。这也太奇怪了。这个数值
TsinghuaJoking
2023-11-03
1978浏览
压电陶瓷棒振荡器
01 压电陶瓷棒一、前言 昨天,对于手边的压电陶瓷棒进行了初步的测试,测量了它三端之间的信号之间的关系,大体呈现反向关系。陶瓷棒也具有谐振特性。下面通过一个三极管反向放大电路,测试它的振荡特性。二、振荡器1、搭建电路 这是搭建的电路原理图。通过测试,为了使得振荡波形更加稳定,又增加了 C2电容。通过调节电位器 P1 ,使得 晶体管集电极的电压在 6V 左右。调整 C2 使得振荡波形更加稳定。下
TsinghuaJoking
2023-08-31
733浏览
压电陶瓷特性
01 压电陶瓷一、前言 这个压电陶瓷片是从一个汽车配件中拆卸下来的。它既可以把电能转换成震动的机械能, 也可以把机械能反过来转换成电能。下面通过示波器观察一下它的一些特性。二、测量结果1、阻抗测量 使用手持 LCR测量表 SmartTweezer 测量 压电陶瓷片的阻抗电容大约为 30nF, 等效电阻约为 14 欧姆因此, 压电陶瓷等效为一个电容器件。测量结果: 电容:30nF, 等效串
TsinghuaJoking
2023-08-11
1166浏览
北京大学在压电MEMS领域取得重要进展:让一块压电陶瓷实现了两个马达的驱动功能!
作为机电执行机构,对称驱动常用于执行抓取、剪切,或者某些微通道的快速对称开启、关闭,以及其它需要产生对称运动、驱动与控制的领域。比如,人体内的微创手术,包括精密剪切、抓取肿瘤细胞,以及更精细的视网膜显微剪切手术等。在MEMS领域,剪切或抓取操作本质上可以归结为末端执行器的两个线性对称驱动与操作。但是,目前几乎没有一种马达可以直接产生两个对称驱动输出,或者两个对称直线运动输出的功能。通常,为了产生两
MEMS
2023-06-27
2049浏览
3D打印微型PZT超声换能器,近乎原始压电陶瓷性能
压电材料能够将机械能转换为电能,亦能将电能转换为机械能,目前已被广泛用于传感、执行、能量采集、清洗以及超声成像等应用。近来,随着新型结构设计和计算的兴起,预计将3D微特征结合到压电材料中有望提供前所未有的特性或功能,包括各向异性设计、定制化发射、局部超声场,以及用于微型机器人的传感器和执行器等。由于压电陶瓷的脆性,这些结构的制造要么依赖于传统的机械加工方法(包括蚀刻、切割和热压等),要么局限于包含
MEMS
2023-06-23
1581浏览
压电陶瓷蜂鸣器驱动电路图解
压电蜂鸣器由压电陶瓷发声元件和振荡电路组成的电声元件。压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。有的压电式蜂鸣器外壳上还装有发光二极管。多谐振荡器由晶体管或集成电路构成。当接通电源后(1.5~15V直流工作电压),多谐振荡器起振,输出1.5~2.5kHZ的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。如上电路图:三极管BG1和BG2等组成两级直耦式低频放大电路,在放大器输
畅学单片机
2023-05-26
2792浏览
干货|气体打火机中的压电陶瓷你真的了解吗?
01 压电陶瓷 压电陶瓷是机械能与电能的换能器。压电陶瓷马达、扬声器可以将电能转换成机械能;压电陶瓷点火装置是将机械能转换成电能。 气体打火机点火组件装置的外观:▲ 图1.1 打火机电话装置的外观1.1 点火装置结构 下面给出了气体打火机内部压电陶瓷点火器的实际装置的结构图。令人感兴趣的是,在点火装置中的压电陶瓷是分为两段,高压输出是从中间部位引出。▲ 图1.2 打火机内部压电陶瓷点火器的实
电子工程世界
2022-11-23
4885浏览
Arduino动手做(105)压电陶瓷振动模块
压电陶瓷是一类具有压电特性的电子陶瓷材料。与典型的不包含铁电成分的压电石英晶体的主要区别是:构成其主要成分的晶相都是具有铁电性的晶粒。由于陶瓷是晶粒随机取向的多晶聚集体,因此其中各个铁电晶粒的自发极化矢量也是混乱取向的。为了使陶瓷能表现出宏观的压电特性,就必须在压电陶瓷烧成并于端面被复电极之后,将其置于强直流电场下进行极化处理,以使原来混乱取向的各自发极化矢量沿电场方向择优取向。经过极化处理后的压
面包板社区
2022-07-03
2760浏览
西安交大在无铅压电陶瓷高应变性能方面取得新进展
压电致动器精度高、响应速度快,被广泛应用于生物医学、微电子、油气勘探和航空航天等领域。这些压电器件通常需要在很宽的温度范围内(室温-高温)工作,且要求其同时具有大电致应变和低应变滞后。目前应用最广泛的压电陶瓷主要是铅基材料,但是由于铅对人体和环境有危害,因此开发高性能无铅压电材料迫在眉睫。钛酸铋钠(Bi0.5Na0.5TiO3,BNT)基压电陶瓷具有场致应变大、居里温度高的优点,因此成为最有潜力的
MEMS
2022-06-17
1125浏览
气体打火机中的压电陶瓷
来源 | tsinghuajoking智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向声明 | 本号聚焦相关知识分享,内容观点不代表本号立场,可追溯内容均注明来源,若存在版权等问题,请联系(15881101905,微信同号)删除,谢谢。01 压电陶瓷 压电陶瓷是机械能与电能的换能器。压电陶瓷马达、扬声器可以将电能转
云脑智库
2022-04-17
2668浏览
气体打火机中的压电陶瓷
01 压电陶瓷 压电陶瓷是机械能与电能的换能器。压电陶瓷马达、扬声器可以将电能转换成机械能;压电陶瓷点火装置是将机械能转换成电能。 气体打火机点火组件装置的外观:▲ 图1.1 打火机电话装置的外观1.1 点火装置结构 下面给出了气体打火机内部压电陶瓷点火器的实际装置的结构图。令人感兴趣的是,在点火装置中的压电陶瓷是分为两段,高压输出是从中间部位引出。▲ 图1.2 打火机内部压电陶瓷点火器的实
凡亿PCB
2022-02-27
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气体打火机中的压电陶瓷
01 压电陶瓷 压电陶瓷是机械能与电能的换能器。压电陶瓷马达、扬声器可以将电能转换成机械能;压电陶瓷点火装置是将机械能转换成电能。 气体打火机点火组件装置的外观:▲ 图1.1 打火机电话装置的外观1.1 点火装置结构 下面给出了气体打火机内部压电陶瓷点火器的实际装置的结构图。令人感兴趣的是,在点火装置中的压电陶瓷是分为两段,高压输出是从中间部位引出。▲ 图1.2 打火机内部压电陶瓷点火器的实
TsinghuaJoking
2022-02-22
1491浏览
压电陶瓷产业链全景图!高性能钛酸钡陶瓷的制备工艺与应用
1. 高性能钛酸钡陶瓷的制备工艺与应用钛酸钡因具有高介电常数、压电铁电性及正温度系数等优异性能而成为重要的陶瓷材料。烧结工艺对钛酸钡陶瓷的致密化与显微结构具有重要影响;钛酸钡陶瓷存在介电常数随温度的变化率较大、介电损耗高、击穿场强低、本身存在薄层时吸收强度弱和带宽窄等缺点,常常通过掺杂改性来提高钛酸钡陶瓷的性能,而不同掺杂材料对钛酸钡陶瓷有着不同的影响。钛酸钡陶瓷应用前景广阔
滤波器
2021-12-06
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