Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 128 129 130 131 132 133 134... 220 221 222
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.
Пьезоэлектрические преобразователи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 6.10. Последовательное
соединение нескольких пьезоэлектрических элементов с нанесенными
электродами.
Дальнейшее усовершенствование
преобразователей состояло в разработке многослойных устройств,
аналогичных конденсаторам. Пьезоэлектрики укладывают тонкими слоями,
на которые методом шаблонной печати наносят электроды. Затем слои
накладывают один на другой и после обжига получают многослойный
керамический преобразователь. Схема такой структуры изображена на
рис. 6.11, а на рис. 6.6 (A-D) представлены фотографии таких устройств.
Эта методика снижает издержки производства и увеличивает надежность.
После обжига преобразователь поляризуют (как в многослойных, так и в
последовательных структурах смежные слои имеют противоположную
поляризацию).
6.4.3.1. Многослойные
преобразователи
Многослойные преобразователи
развивают наибольшую величину действующей силы по сравнению с
преобразователями других типов. По этой причине их используют в качестве
механических устройств, создающих поступательное перемещение. Их
недостатком является довольно низкое сопротивление сжатию, изгибу и
кручению. Рабочие напряжения лежат в пределах от 60 до 150 В в зависимости
от толщины слоев и типа материала. Недавно были получены устройства с
очень тонкими слоями пьезоэлектрика (толщиной 30 мкм). Это позволяет
уменьшить величину управляющего напряжения, но при этом растет
относительная доля неактивного материала электродов. Производство очень
тонких слоев усложняет технологию, поскольку приходится бороться с
пористостью материала; пустоты в подобной структуре могут вызывать
растрескивание и образование электрической дуги. |
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 128 129 130 131 132 133 134... 220 221 222
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |
|
|