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第6章 压电式传感器 第6章 压电式传感器 6.1 压电效应及压电材料 6.2 压电式传感器测量电路6.3 压电式传感器的应用 第6章 压电式传感器 6.1 压电效应及压电材料 逆压电效应:当在电介质极化方向施加电场,这些电介质也会产 生几何变形,这种现象称为“逆压电效应”(电致伸缩效应)。正压电效应:有时人们把这种机械能转换为电能的现象, 称为“ 正压电效应”。压电效应:某些电介质,当沿着一定方向对其施力而使它变形时 ,内部就产生极化现象,同时在它的两个表面上便产生符号相反 的电荷, 当外力去掉后,又重新恢复到不带电状态。这种现象 称。当作用力方向改变时,电荷的极性也随之改变。第6章 压电式传感器 压电材料:具有压电效应的材料称为,压电材料能实现机电 能量的相互转换,如图6 - 1所示。性能优良的压电材料:石英晶 体、钛酸钡、锆钛酸铅等材料。 图6-1 压电效应可逆性 第6章 压电式传感器 主要特性参数有: 压电常数: 压电常数是衡量材料压电效应强弱的参数, 它直接关系到压电输出灵敏度。 弹性常数: 压电材料的弹性常数、刚度决定着压电器件的固有频率和动态特性。 介电常数: 对于一定形状、尺寸的压电元件,其固有电容与介电常数有关;而固有电容又影响着压电传感器的频率下 限。 机械耦合系数:它的意义是,在压电效应中,转换输出能量(如电能)与输入的能量(如机械能)之比的平方根, 这是衡量压电材料机电能量转换效率的一个重要参数。 电阻: 压电材料的绝缘电阻将减少电荷泄漏,从而改善 压电传感器的低频特性。 居里点温度: 它是指压电材料开始丧失压电特性的温度压电材料分类:压电晶体和压电陶瓷。 第6章 压电式传感器 表6-1 常用压电材料性能参数 第6章 压电式传感器 纵向压电效应:沿电轴x方向的力作用下产生电荷的压电效应称, 横向压电效应:沿机械轴y方向的力作用下产生电荷的压电效应称为。 沿光轴z方向的力作用时不产生压电效应。 图6-2天然结构石英晶体(a) 晶体外形; (b) 切割方向; (c) 晶片 6.1.1 石英晶体石英晶体SiO2,单晶体结构。 纵向轴光轴z , 经过六面体棱线并垂直于光轴的电轴x , 与x,z轴同时垂直的轴机械轴y正六面 体,各个 方向的 特性不 同。第6章 压电式传感器 从晶体上沿y方向切下一块图6-2(c)示的晶片,当沿电轴方向 施加作用力Fx时,在与电轴x垂直的平面上将产生电荷, 其大小为 (6-1) 在同一切片上,沿机械轴y方向施加 作用力Fy,则仍在与x轴垂直的平面上 产生电荷qy,其大小为 (6-2) d11x方向受力的压电系数(c) 晶片d12y方向受力的压电系数,根据石英 晶体的对称性有d12=-d11; a、b晶体切片的长度和厚度。 qx、qy的符号由受压力还是受拉力决定。 第6章 压电式传感器 (自学阅读P105)石英晶体的上述特性与其内部分子结构有关。图6-3是一个单元组体中构成石英晶体的硅离子和氧离子,在垂直于z轴的xy平面上的投影,等效为一个正六边形排列。 图 中“ ”代表硅离子Si4+, “ ”代表氧离子O2-。 当石英晶体未受外力作用时,正、负离子正好分布在正六边形的顶角上,形成三个互成120夹角的电偶极矩P1、P2、P3。 如图6-3(a)所示。 第6章 压电式传感器 图6-3 石英晶体压电模型 (a) 不受力时; (b) x轴方向受力; (c) y轴方向受力 第6章 压电式传感器 因为P=ql, q为电荷量,l为正负电荷之间距离。此时正负电荷重心重合,电偶极矩的矢量和等于零,即P1+P2+P3=0,所以晶体表面不产生电荷,即呈中性。 当石英晶体受到沿x轴方向的压力作用时,晶体沿x方向将产生压缩变形,正负离子的相对位置也随之变动。如图6-3(b)所示,此时正负电荷重心不再重合,电偶极矩在x方向上的分量由于P1的减小和P2、P3的增加而不等于零。在x轴的正方向出现负电荷, 电偶极矩在y方向上的分量仍为零,不出现电荷。 第6章 压电式传感器 当晶体受到沿y轴方向的压力作用时,晶体的变形如图6-3c)所示。与图6-3(b)情况相似,P1增大,P2、P3减小。在x轴上出现 电荷,它的极性为x轴正向为正电荷。在y轴方向上仍不出现 电荷。 如果沿z轴方向施加作用力,因为晶体在x方向和y方向所产生的形 变完全相同,所以正负电荷重心保持重合,电偶极矩矢量和等于零。这 表明沿z轴方向施加作用力,晶体不会产生压电效应。 当作用力Fx、Fy的方向相反时,电荷的极性也随之改变。 第6章 压电式传感器 压电陶瓷:人工制造的多晶体压电材料。材料内部的晶粒有许多自发极化的电畴,它有一定的极化方向,从而存在电场。 极化过程:在无外电场作用时,电畴在晶体中杂乱分布,它们各自的极化效应被相互抵消,压电陶瓷内极化强度为零。因此原始的压电陶瓷 呈中性,不具有压电性质, 如图6-4(a)所示。施加外电场时电畴的极化方向发生转动趋向于按外电场方向的排列材料得到极化。外电场愈强, 就有更多的电畴更完全地转向外电场方向。让外电场强度大到使材料的极化达到饱和的程度,即所有电畴极化方向都整齐地与外电场方向一致时,当外电场去掉后,电畴的极化方向基本不变化,即剩余极 化强度很大,这时的材料才具有压电特性, 如图6-4(b)所示。 6.1.2 压电陶瓷第6章 压电式传感器 图6-4 压电陶瓷的极化 (a) 未极化; (b) 电极化 第6章 压电式传感器 极化处理后陶瓷材料内部存在有很强的剩余极化,当陶瓷材料受到外力作用时,电畴的界限发生移动,电畴发生偏转, 从而引起剩余极化强度的变化, 因而在垂直于极化方向的平面上将出现极化电荷的变化。正压电效应:因受力而产生的由机械效应转变为电效应,将机械能转变为电能的现象。电荷量的大小与外力成如下的正比关系: (6-3) 式中: d33 压电陶瓷的压电系数; F作用力。 第6章 压电式传感器 压电陶瓷的特点:灵敏度较高压电系数比石英晶体的大得多用压电陶瓷制作的压电式传感器的灵敏度较高。剩余极化强度和特性与温度有关参数也随时间变化, 从而使其压电特性减弱。 最早使用的压电陶瓷材料是钛酸钡(BaTiO3)。它是由碳酸钡和二氧化钛按11摩尔分子比例混合后烧结而成的。它的压电系数约为石英的50倍, 但居里点温度只有115,使用温度不超过70,温度稳定性和机械强度都不如石英。 第6章 压电式传感器 目前使用较多的压电陶瓷材料是锆钛酸铅(PZT)系列, 它是钛酸铅(PbTiO2)和锆酸铅(PbZrO3)组成的(Pb(ZrTi)O3)。居里点在300以上,性能稳定,有较高的介电常数和压电系数(性能指标见表6-1)。 铌镁酸铅是20世纪60年代发展起来的压电陶瓷。它由铌镁酸铅 、锆酸铅(PbZrO3)和钛酸铅(PbTiO3)按不同比例配出不同性能的压电陶瓷。具有极高的压电系数和较高的工作温度, 而且能承受较高的压力。 第6章 压电式传感器 应用性适用于动态测量,不能用于静态测量。由于外力作用而在压电材料上产生的电荷只有在无泄漏的情况下才能保存,即需要测量回路具有无限大的输入阻抗,这实际上是不可能的压电式传感器不能用于静态测量。压电材料在交变力的作用下,电荷可以不断补充,以供给测量回路一定的电流,故适用于动态测量。 压电式传感器的基本原理:利用压电材料的压电效应特性,即当 有力作用在压电材料上时,传感器就有电荷(或电压)输出。是一种典型的有源传感器。6.1.3 压电式传感器第6章 压电式传感器 压电元件的实际应用:通常采用两片(或两片以 上)同型号的压电元件粘结在一起提高压电传 感器的输出灵敏度 接法串联与并联.如图6-5所示,从作用力看, 元件是串接的,因而每片受到的作用力相同,产 生的变形和电荷数量大小都与单片时相同。 第6章 压电式传感器 图6-5 压电元件连接方式 (a) 相同极性端粘结; (b) 不同极性端粘结 金属 电极图6-5(b)电极连接方式两压 电片不同极性端粘结在一起, 电路连接性质串联接法,类 似两个电容的串联。两压电片中 间粘接处正负电荷中和,上、 下 极板的电荷量与单片时相同,总 电容量为单片的一半,输出电压 增大了1倍。 图6-5(a)电极连接方式两个压电 片的负端粘结在一起,中间插入的金 属电极成为压电片的负极,正电极在 两边的电极上。 电路连接性质并联接法, 类似两个 电容的并联。所以,外力作用下正负 电极上的电荷量增加了1倍,电容量也 增加了1倍,输出电压与单片时相同。q=cu第6章 压电式传感器 并联接法特点:输出电荷大,本身电容大, 时间常数大,适宜用在测量慢变信号并且以电荷作为输出量的场合。 串联接法特点:输出电压大,本身电容小,适宜用于以电压作输出信号,并且测量电路输入阻抗很高的场合。 分类 (按其受力和变形方式不同) :有厚度变形、长度变形、体积变形和厚度剪切变形等几种形式第6章 压电式传感器 图6-6 压电元件变形方式 (a)厚度变形( TE ); (b) 长度变形( LE ); (c) 体积变形( VE ); (d)面切变形( FS ); (e) 剪切变形( TS ) 如图6-6 目前最常使用的压力传感器:厚度 变形的压缩式和剪切变形的剪切式两种。第6章 压电式传感器 (阅读)压电式传感器在测量低压力时线性度不好,这主要是传感器受力系统中力传递系数为非线性所致,即低压力下力的传递损失较大。 为此, 在力传递系统中加入预加力,称预载。这除了消除低压力使用中的非线性外,还可以消除传感器内外接触表面的间隙,提高刚度。 特别是,它只有在加预载后才能用压电传感器测量拉力和拉、 压交变力及剪力和扭矩。 第6章 压电式传感器 6.2 压电式传感器测量电路 6.2.1 压电式传感器的等效电路压电式传感器看作一个电荷发生器。同时也是一个电容器, 晶体上聚集正负电荷的两表面相当于电容的两个极板,极板间 物质等效于一种介质, 则其电容量为 (6-4) A压电片的面积; d压电片的厚度; r压电材料的相对介电常数第6章 压电式传感器 压电传感器等效电路-电容与电压源串联的电压源结构。电容与电荷源并联的电流源结构。 电容器上的电压Ua、电荷量q和电容量Ca三者关系为 图6-7 压电元件的等效电路 (a) 电压源; (b) 电荷源 第6章 压电式传感器 图6-8 压电传感器的实际等效电路 (a) 电压源; (b) 电荷源 实际等效电路:在实际使用时压电传感器总要与测量仪器或 测量电路相连接需考虑连接电缆的等效电容Cc,放大器的输入电阻Ri , 输入电容Ci以及压电传感器的泄漏电阻Ra。压电传感器在测量系统中的实际等效电路, 如图6 - 8所示。 Ca第6章 压电式传感器 压电传感器本身的内阻抗很高,而输出能量较小其测量电路通常 需要接入一个高输入阻抗前置放大器。高输入阻抗前置放大器作用: 一是把它的高输出阻抗变换 为低输出阻抗;二是放大传感器输出的微弱信号。压电传感器的输出可以是电压信号,也可以是电荷信号, 前置放大器也有两种形式:电压放大器和电荷放大器。 6.2.2 压电式传感器的测量电路第6章 压电式传感器 1. 电压放大器(阻抗变换器)R=RaRi/(Ra+Ri),C=Cc+Ci, 而ua=q/Ca, 若压电元件受正弦力 f=Fm sint的作用, 则其电压为 (6-6) Um压电元件输出电压幅值,Um=dFm/Ca; d压电系数 图 6-9电压放大器电路 原理图及其等效电路(b)等效电路(a) 放大器原理电路Ra Cc第6章 压电式传感器 由此可得放大器输入端电压Ui,其复数形式为 .(6-
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