Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Коэффициент электромеханический

Примечание. А — коэффициент электромеханической связи.  [c.154]

Помимо пьезомодуля, значение которого зависит от кристаллографического направления, для оценки пьезоэлементов применяют коэффициент электромеханической связи К, характеризующий эффективность преобразования механической энергии в электрическую и наоборот (при прямом и обратном пьезоэффекте), а также механическую добротность Qm, определяемую потерями на внутреннее трение в. материале, от значения которой существенно зависит увеличение амплитуды колебаний элемента при резонансной частоте. Работоспособность пьезоматериалов определяется также значениями г,, tg б и точкой Кюри Тс.  [c.558]


Если пьезоэлектрик используется в режиме преобразования подводимой к нему электрической энергии W3 в механическую энергию колебаний, то важное значение имеет коэффициент электромеханической связи  [c.159]

Найти коэффициент электромеханической связи пьезокерамики для условий предыдущей задачи.  [c.164]

Материал Тип среза Скорость звука с- 10 , м/с Плотность р 10 , кг/м Характеристический импеданс Z. 10- , кг/(м - с) Диэлектрическая постоянная е Пьезомодуль Кл/Н Коэффициент электромеханической связи Р Допустимая температура,  [c.205]

P — коэффициент электромеханической связи.  [c.213]

К основным характеристикам преобразователя относят передаточные функции (коэффициент электромеханического преобразователя) электрические сопротивления временные  [c.133]

Коэффициент электромеханической связи к  [c.139]

Характерной особенностью этих схем является наличие дополнительного источника силы — вибратора, управляемого в линейном режиме сигналом вибродатчика. Действие вибратора эквивалентно изменению некоторого параметра — жесткости, массы или коэффициента трения. При определенных условиях имеет место устойчивое гашение вибрации в некоторой достаточно широкой полосе частот. Полоса виброгашения и максимально достигаемый коэффициент электромеханической обратной связи ограничены условиями устойчивости. Устойчивость определяется частотными характеристиками источника вибрации, изолируемого объекта и цепи управления.  [c.61]

Материалы из ЦТС указанных составов характеризуются высокими значениями пьезомодулей и коэффициентов электромеханической связи малыми диэлектрическими потерями в рабочих электрических полях. Наряду с этим они имеют хорошую температурную и временную стабильность.  [c.318]

Коэффициент электромеханической связи К. О, 18—0,37 Предел прочности, МПа  [c.200]

Коэффициент электромеханической связи. . . 0,43—0,52  [c.204]

Рнс. 5.53. Зависимость коэффициента электромеханической связи k аморфной ленты  [c.176]

Затронутая проблема приобретает практическую важность при проведении экспериментальных исследований на поляризованных по толщине пьезокерамических пластинках. Несоответствие характера возбуждающего электрического поля некоторой форме колебаний приводит к очень малому значению эффективного коэффициента электромеханической связи. Однако знание механических характеристик форм колебаний, в частности распределения по площади суммы главных напряжений, позволяет соответствующим образом разрезать и переключить электроды и существенно повысить коэффициент электромеханической связи. Подробности такого подхода и соответствующие экспериментальные данные приведены в работе [39].  [c.191]


Практически важным свойством толщинного резонанса является независимость собственной частоты от радиуса и простота ее определения по свойствам материала и толщине. Если. ориентироваться только на первое свойство, то из рис. 82 и 83 видно, что существует целый ряд частот (их количество увеличивается с ростом R), которые обладают данным свойством. При этом нет никаких оснований для того, чтобы отдать предпочтение частотам, остающимся практически постоянными при изменении R. Рассмотрение экспериментальных данных [195, 264] обнаруживает существенное различие в эффективности возбуждения колебаний пьезокерамических дисков на основном толщинном и дополнительных плато при подводе электрической энергии через сплошные электроды. Однако знание форм колебаний часто позволяет так подобрать конфигурацию разрезных электродов, чтобы значительно повысить эффективный коэффициент электромеханической связи относительно слабых (при сплошных электродах) мод [39]. Вопрос об оптимальной конфигурации электродов тесно связан с анализом форм колебаний диска. Такой анализ приводится далее, а здесь мы обратимся к выделению и исследованию тех составляющих в движении частиц диска, взаимодействие между которыми обусловливает сложную структуру его частотного спектра.  [c.214]

Для оценки эффективности пьезоэлектриков, подлежащих использованию в фильтровых устройствах, необходимо различать их применение в широкополосных и узкополосных фильтрах. В первом случае материал должен обладать высоким коэффициентом электромеханической связи, зависящим, в свою очередь, от величины эффективного пьезокоэффициента. При этом к величинам механической добротности и ухода частоты с температурой предъявляются сравнительно невысокие требования, ограниченные допустимыми искажениями затухания в заданном диапазоне температур в полосе пропускания и вне ее.  [c.148]

С, большими значениями пьезомодулей и коэффициента электромеханической связи. Высокая стабнлыюсть свойств обеспечивает возможность использования при температурах от —180 до +250° С. В качестве примера можно указать на состав (РЬд, г, —  [c.163]

Переменное усилие F = = = Фопб определяется током i. Коэффициент электромеханической связи зависит от числа витков п обмотки возбуждения и зазора fi между якорем и полюсом магнитной системы. Его можно представить как электрическую характеристику ЭМВ  [c.267]

По условиям поставленной задачи эти параметры должны быть подобраны таким образом, чтобы уже при небольшой мощности входного сигнала (напряжения) получить по возможности большие зцачения амплитуд вибрации на выходе, что в данном случае соответствует полз чению наибольших дисперсий. Как следует из рис. 1, этого можно добиться за счет увеличения параметра 6 , т. е. путем увеличения чувствительности обратной связи /с, крутизны характеристики усилителя Sj, согласования его выходного сопротивления Лит. п. (см. формулы (2)). При этом оптимальное значение коэффициента электромеханической связи равно  [c.68]

Здесь X (f) — обобщенная координата механической колебательной системы, а — коэффициент вязкого трения, v — частота собственных колебаний линейной системы, ц — коэффициент, учитывающий малые отклонения восстанавливающей силы от линейного закона U — обобщенный коэффициент электромеханической связи преобразователя, R — активные сопротивления обмоток генератора возбуждения к — коэффициент чувствительности обратной связи по скорости колебащй, Us —  [c.70]

Каждая из областей применения предъявляет свои требования, и очевидно, что сопоставление и выбор материалов должны вестись по некоторой системе специализированных оценочных коэффициентов, являющихся мерой пригодности данного материала для соответствующего назначения. Естественно, что отбор характеристик для сопоставления возможен лишь из числа обычно измеряемых или рассчитываемых. Основными параметрами пьезоэлектрических монокристаллов и поляризованных сегнетокерами-ческих и полимерных текстур обычно являются тензоры диэлектрической проницаемости гц, пьезомодуля гя, и упругой податливости. В некоторых случаях подлежат учету величины коэффициентов электромеханической связи kij и коэффициента механической добротности Q .  [c.132]


В качестве излучателей в жидкой среде применяют главным образом пьезокерамику с высоким коэффициентом электромеханической связи и большой механической добротностью. Эти излучатели используются в ультразвуковой гидролокации и дальней подводной связи. Для излучателей упругих волн в твердые среды, которые работают до СВЧ-диапазона (уже в области гиперзвука), обычно применяют тонкие пленки пьезополупроводников — оксида цинка, сульфида кадмия или нитрида алюминия. В ряде случаев используют также предельно утонченные ионным травлением пластинки ниобата лития. Учет реальных условий эксплуатации, например в режимах работы гидроакустических устройств, возможен лишь при проведении конкретных инженерных расчетов, 134  [c.134]

Пластинки У-среза, как видно из матрицы пьезокоэффициентов, могут обеспечивать только сдвиговые колебания за счет пьезомодулей <1,5 и d26- Пластинки J-среза имеют максимальный коэффициент электромеханической связи в соответствии с пьезомодулем dll (см. табл. 5.3). Для повышения термостабильности пьезоэлементов пластинки вырезают под углом 5° к оси X этот срез обозначается 5°Х В специальных целях применяют также срезы 18°Х и др. На практике обычно важнее всего обеспечить максимальную температурную стабильность пьезорезонаторов или заданный температурный ход их собственной частоты. Поэтому для разных целей применяют срезы различных ориентаций. Наиболее термостабильным является так называемый Л Г-срез, ког-Рис. 5.4. Различные срезы в да пластинки вырезаются вдоль оси гексагональном сечении кри- X ПОД углом 35° К ОСИ Z. В последнее сталла кварца Время получил распространение дру-  [c.138]

Прецизионные фильтры на захвате энергии изготовляют главным образом из термостабильного Л Г-среза монокристаллического кварца (см. 5.2). Пьезоматериалом для монолитных фильтров в аппаратуре широкого применения (где не требуется особенной стабильности параметров) служит различного типа пьезокерамика (см. табл. 5.3). Перспективными кристаллами для высокостабильных фильтров являются берлинит AIPO4, танталат лития LiTaOs и тетраборат лития Li2B407. У этих пьезоэлектриков высокая (как у кварца) термостабильность сочетается с большими коэффициентами электромеханической связи, что позволяет существенно улучшить характеристики монолитных фильтров, в частности ширину полосы пропускания.  [c.148]

Приращения поляризационных констант, характеризующие оптическую индикатрису вещества, и Гци — коэффициенты линейного электрооптического эффекта — полярные тензоры, формально тождественные тензору обратного пьезоэффекта. Поэтому при рассмотрении линейного электрооптического эффекта, наблюдаемого только в пьезоэлектрических кристаллах и поляризованных текстурах, необходимо учитывать вклад в измеряемый полный эффект вторичного или ложного электрооптического эффекта, на деле являющегося пьезооптическим эффектом, обусловленным прису1цим конкретной электрооптической среде обратным пьезоэлектрическим эффектом. Чистый или первичный линейный электрооптический эффект наблюдается в зажатом кристалле, у которого запрещены деформации при наложении поля соответственно в свободном кристалле измеряется сумма первичного и вторичного эффектов. Вклад вторичного эффекта в полный особенно велик у поляризованных сегнетоэлектриков с большим коэффициентом электромеханической связи. Он может достигать десятков процентов, резко возрастать при использовании электрооптического кристалла в полосах частот, близких к частотам механических резонансов и их гармоник. Это способствует значительному уменьшению управляющих напряжений в подобных режимах.  [c.199]

Разработка материалов для ПАВ с коэффициентом электромеханической связи k, превышающим 10% при рабочих частотах до 10 ГГц и более. Решение этой задачи в сочетании с прогрессом в субмикронной фотолитографии, включая вакуумную сухую УФ-литографню, обеспечивает резкое улучшение характеристик универсально применимых устройств функциональной электроники на ПАВ.  [c.270]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент электромеханический : [c.133]    [c.559]    [c.159]    [c.160]    [c.214]    [c.64]    [c.270]    [c.274]    [c.313]    [c.318]    [c.57]    [c.196]    [c.203]    [c.175]    [c.354]    [c.227]    [c.37]    [c.139]    [c.141]    [c.142]    [c.149]    [c.157]    [c.256]    [c.267]    [c.267]   
Пьезоэлектрические резонаторы на объемных и поверхностных акустических волнах (1990) -- [ c.29 ]



ПОИСК



Коэффициент выбивавия газов электромеханический турбогенератора

Коэффициент звукопроводност электромеханической связ

Коэффициент полезного действия термический цикла Карно электромеханический

Коэффициент электромеханической связи

Определение коэффициента электромеханической связи

Электромеханического взаимодействия коэффициент



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте