壓電效應的原理是,如果對壓電材料施加壓力,則會產生電勢差(稱為正壓電效應),反之亦然;施加電壓時會產生機械應力(稱為反壓電效應)。
將生成。
換句話說,壓電陶瓷具有機械能和電能之間的轉換和逆轉換的功能,并且這種相互對應是非常有趣的。
正壓電效應。
當壓電材料在固定方向上受到外力作用時,內部會發生極化,同時在兩個表面上同時產生相反符號的電荷。
當去除外力時,材料返回到不帶電狀態。
狀態;當外力的方向改變時,電荷的極性也改變。
材料產生的電荷量與外力的大小成正比。
這種現象稱為正壓電效應。
大多數壓電傳感器是利用正壓電效應制成的。
逆壓電效應在壓電材料上施加電場時,材料的某些方向會發生機械變形,其變形與外部電場的強度成正比。
這種現象稱為逆壓電效應。
利用逆壓電效應制成的設備可用于超聲工程和微動領域。
計算壓電材料的外加力F的輸出壓電材料在外加力下產生的電荷Q或電壓V是正壓電效應的施加。
通用常數的比例變化(例如壓電常數d33的變化和Cd的大?。┘铀型獠坑绊?,并且壓電陶瓷將產生相應的電荷量Q。
Q = Cd×V = F×d33此時,輸出電壓V可以由壓電常數g33,厚度t和壓電材料元件的截面積A之間的關系表示。
有關詳細信息,請參見以下公式:V = F×d33 / Cd = F×g33×t / A示例:壓電陶瓷橫截面積A = 10×10mm2,厚度t = 1mm,g33 = 26.5×10-3vm / N.當力F = 10N時,獲得輸出電壓V = 2.65V。
計算壓電材料的外部施加電壓V的輸出是逆壓電效應的應用。
在應用示例中,壓電材料可以在直流電或低頻交流電下運行。
此時,空載位移量U和施加電壓V具有以下關系:U = V×d33V:施加電壓d33:壓電常數例如:壓電陶瓷d33 = 635×10-12m / V,施加電壓150V,位移U = 95.25nmfq??j