压电陶瓷传感器基本原理

压电陶瓷传感器实质上是一个电荷发生器,它利用锆钛酸铅固溶体的压电效应,将机械能转换成电能。当压电传感器中的压电陶瓷承受被测机械应力的作用时,在它的两个极面上出现极性相反但电量相等的电荷,我们可以把压电传感器看成一个静电发生器[图1-2(a)],也可以把它视为两极板上聚集异性电荷,中间为绝缘体的电容器[图1-2(b)]。因此,压电传感器可以等效地看做一个电压源U和一个电容器C的串联电路[图1-2(c)]。

压电陶瓷压力传感器的工作原理:让传感器的工作端面感受(冲击)压力,传感器产生电荷(或电压),测试系统对这一电荷(或电压)进行放大,然后转换成压力、加速度、机械冲击和振动等物理量。

压电陶瓷传感器性能及特点

压电陶瓷压力传感器具有体积小、频率响应快、无须外加电源、不发热、无噪声、灵敏度高等特点。其结构如图1-3所示。

其中,1为闪电极芯;2为外壳;3为金膜;4为陶瓷体;5为绝缘层。

图1-4所示为新近研制的HTYY320B型压电陶瓷冲击波传感器。

1、 产品主性能指标

(1) 外形尺寸(mm):1.5*20;

(2) 工作温度:-20℃~ 120℃;

(3) 响应时间:<0.1ms;

(4) 测量范围:5bar~2kbar;

(5) 压电陶瓷压力传感器的照片(图1-4所示)。

2、 响应测试

图1-5为HTYY320B型(压电陶瓷压力)传感器在5MPa时的响应输出曲线。

压电陶瓷传感器造价信息

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压电陶瓷传感器结构及工作原理

压电陶瓷爆震传感器结构如图1-1所示,它由振动体、绝缘垫圈、电极片、压电陶瓷、压块、配重块、放松螺母、绝缘套等组成,它是利用压电陶瓷体的压电效应而工作的。其工作理是:当发动机的气缸发生振动时,通过振动体压电陶瓷体感受振动,产生可变电荷,电荷与发动机气缸发生的振动强度成正比,由此产生的电压经屏蔽线进入发动机电控单元(ECU),ECU检测出5kHz左右的振动电压,根据电压的大小判断爆震强度,及时给出反馈信号修正点火提前角,消除爆震,使发动机在接近爆震、热效率最高、染料消耗量少的点火时刻工作,实现无爆震工作状态,保证发动机最高效和最经济地运转。它是发动机电子控制系统中必不可少的重要部件。

其中,1为振动体;2为绝缘垫圈;3为电极片;4为压电陶瓷体;5为压块;6为配重块;7为防松螺母;8为绝缘套。

压电陶瓷传感器电性能

1、 工作温度:-40℃~130℃;

2、 温度敏感性:-0.06mV/g℃;

3、 灵敏性(RMS):在5kHz时为(26

8)mV/g;

4、 线性度:在3kHz~15kHz时为5kHz时的

15%;

5、 电容:0.9nF~1.5nF。

压电陶瓷传感器的主要工作原理是正压电效应,由于经过外力作用后,产生的电荷只能在回路具有无限大的输入阻抗时才能保存,而实际上不会有这种情况存在,所以压电陶瓷传感器只能用于测量、感知动态或准静态的应力。主要用于加速度、压力和振动等各种物理量及其变化的测量。压电陶瓷传感器已成为各种控制系统和检测仪表的关键部件而得到广泛应用。

压电陶瓷加速度传感器是一种常用的加速度计,它具有体积小、结构简单、重量轻、使用寿命长等优点,在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中普遍使用,特别是航空和宇航领域,压电陶瓷加速度传感器更具有其独特的地位。

压电陶瓷传感器在汽车发动机内部燃烧压力、真空度以及点火角不匹配引起的爆震测量方面发挥着重要作用。在军事工业中,压电陶瓷传感器被用于测量枪膛在子弹射出的瞬间膛压的变化和炮口冲击波压力,既可测量大压力,也可测量微小压力。

压电陶瓷传感器压电陶瓷压力传感器常见问题

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  • 压电陶瓷特点有那些?

    压电陶瓷片的特点是体积小而薄,耐振动、不易损坏、使用方便、灵敏度高、价格便宜。

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介绍了压电陶瓷传感器的主要性能参数和工作原理,探讨了影响压电陶瓷传感器工作的主要因素,分析相对湿度对压电陶瓷传感器的影响,提出了多种防水方案,并针对其在亚麻紧密纺细纱机断纱检测器上的应用情况,成功解决了其防水问题。

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传感器在艺术作品中有很多应用,今天“传感器与艺术”我们将带你认识什么是压电陶瓷传感器,看看艺术家怎样用压电陶瓷传感器,做出有意思的艺术作品!

压电陶瓷传感器是一种具有压电效应的功能陶瓷材料,可以将机械能与电能互相转换。当受到挤压、敲击等外力作用时,压电陶瓷片会产生形变,形变会引起陶瓷内部的正负电荷中心位移,电荷重新分布,使得陶瓷表面带电。例如Arduino电子鼓这个案例的鼓面,就是基于压电陶瓷传感器编程制作。

一位艺术家透过压电震动陶瓷传感器的变形特性,制作出一个携带式的音乐装置The Piezo。穿戴上这个装置,触碰到不同硬度和光滑度材质的表面,装置便会发出不同的声音。

压电陶瓷还有一种工作方式是直接通电,由于结构简单、体积轻巧,压电陶瓷可以当做小喇叭使用。在生活中,麦克风、发声小玩具、发音电子表、电子仪器等,都是这一类的应用。

艺术家也会利用压电陶瓷体积轻巧的特性制作艺术作品。例如“声音林”这件作品中,艺术家用一条细线就可以将多个压电陶瓷传感器和led灯悬挂起来,在黑暗的环境里,营造出在野外森林夜晚的感觉。

传感器是智能硬件、物联网乃至人工智能等领域中非常重要的基础应用硬件。我们的生活中也有非常多的传感器应用。想试试自己开发一个传感器装置?你可以从学习Arduino开始。快来访问科技学堂,这里有丰富的Arduino在线课程,和其它学习资源。加入我们一块学习吧!

三、 超声波测距系统的电路设计

本系统的特点是利用单片机控制超声波的发射和对超声波自发射至接收往返时间的计时,单片机选用8751,经济易用,且片内有4K的ROM,便于编程。电路原理图如图2所示。其中只画出前方测距电路的接线图,左侧和右侧测距电路与前方测距电路相同,故省略之。

1、40kHz 脉冲的产生与超声波发射

测距系统中的超声波传感器采用UCM40的压电陶瓷传感器,它的工作电压是40kHz的脉冲信号,这由单片机执行下面程序来产生。

PUZEL: MOV 14H, #12H;超声波发射持续200ms

HERE: CPL P1.0 ;输出40kHz方波

NOP ;

NOP ;

NOP ;

DJNZ 14H,HERE;

RET

前方测距电路的输入端接单片机P1.0端口,单片机执行上面的程序后,在P1.0 端口输出一个40kHz的脉冲信号,经过三极管T放大,驱动超声波发射头UCM40T,发出40kHz的脉冲超声波,且持续发射200ms。右侧和左侧测距电路的输入端分别接P1.1和P1.2端口,工作原理与前方测距电路相同。

2、超声波的接收与处理

接收头采用与发射头配对的UCM40R,将超声波调制脉冲变为交变电压信号,经运算放大器IC1A和IC1B两极放大后加至IC2。IC2是带有锁定环的音频译码集成块LM567,内部的压控振荡器的中心频率f0=1/1.1R8C3,电容C4决定其锁定带宽。调节R8在发射的载频上,则LM567输入信号大于25mV,输出端8脚由高电平跃变为低电平,作为中断请求信号,送至单片机处理。

前方测距电路的输出端接单片机INT0端口,中断优先级最高,左、右测距电路的输出通过与门IC3A的输出接单片机INT1端口,同时单片机P1.3和P1.4接到IC3A的输入端,中断源的识别由程序查询来处理,中断优先级为先右后左。部分源程序如下:

RECEIVE1:PUSH PSW

PUSH ACC

CLR EX1 ;关外部中断1

JNB P1.1, RIGHT ;P1.1引脚为0,转至右测距电路中断服务程序

JNB P1.2, LEFT ;P1.2引脚为0,转至左测距电路中断服务程序

RETURN:SETB EX1;开外部中断1

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