0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

温度对压电陶瓷有什么影响?

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 18:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

经常有朋友咨询,使用压电陶瓷的环境复杂多变,特别是温度,可能有着较大的波动,想了解温度对压电陶瓷的影响,下面给大家具体介绍下。

1 居里温度

居里温度取决于压电材料。通常,叠堆压电陶瓷的居里温度为150℃或340℃。高压陶瓷居里温度点为215℃或340℃。如果材料超过居里温度点,那么铁电特性和压电特性会消失。所以在居里温度点以下工作非常重要。如果压电陶瓷被加热达到居里温度,会因温度产生退极化。如果材料退极化,压电效应会消失。如果工作在静态或者准静态条件下,陶瓷生热可以被忽略。在动态工作的时候需要考虑(动态使用发热大)。

2温度特性

温度变化是影响压电陶瓷定位精度的一个非常重要的因素,压电陶瓷的性能会随温度的改变而产生明显的变化。叠堆共烧压电陶瓷的使用温度为-25℃~+80℃。超过100℃以上使用,陶瓷的性能会大幅下降,温度升高压电陶瓷的位移会受到一定程度的影响。

如果将陶瓷加热到居里温度点,陶瓷将会退极化,压电效应将会随之消失,且不可恢复。

当温度比室温低时,压电效应随之降低。在温度<260K时,大约每K损失0.4%的伸长量,在液态氮环境下,陶瓷的伸长量约为室温环境下的10%左右。

热膨胀系数:

低压叠堆陶瓷轴向热膨胀系数为 -5ppm/℃;

高压叠堆陶瓷轴向热膨胀系数为 +2ppm/℃。

压电陶瓷低温位移变化:

与室温环境相比,低温环境下不同电压对应的位移要相对减小。

压电陶瓷位高温位移变化:

与室温环境相比,高温环境下陶瓷高度减小,但是位移行程相对不变。

压电陶瓷的迟滞随着温度的下降而降低。压电陶瓷的迟滞是铁电极化的结果,在非常低的温度,例如4K时,电偶极子几乎没有变化(电畴转变),所以迟滞非常低。而在室温范围内,温度变化对迟滞变化的影响是非常小的,可以忽略不计。下图为温度在4K和300K时,压电陶瓷迟滞的变化曲线。

审核编辑 黄昊宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 压电陶瓷
    +关注

    关注

    6

    文章

    230

    浏览量

    34228
  • 居里温度
    +关注

    关注

    0

    文章

    3

    浏览量

    9974
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    功率放大器在压电陶瓷的混凝土损伤识别中的应用

    实验名称: 基于压电陶瓷的混凝土损伤识别与监测 实验原理: 本实验利用基于压电陶瓷的波传播分析法监测混凝土内部损伤的原理是,将压电智能骨料埋
    的头像 发表于 12-09 11:04 74次阅读
    功率放大器在<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>的混凝土损伤识别中的应用

    PKC8030L高频电流探头在压电陶瓷驱动瞬间充电电流测量中的应用

    压电陶瓷上电瞬间产生的尖峰充电电流,是威胁驱动电路安全与陶瓷工作稳定性的核心因素。普科科技PKC8030L高频电流探头凭借高分辨率、宽频带及多重安全保护机制,可精准捕获充电电流的峰值、持续时间与纹波
    的头像 发表于 11-13 13:56 105次阅读
    PKC8030L高频电流探头在<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>驱动瞬间充电电流测量中的应用

    电压放大器在压电陶瓷光纤声光移频实验中的核心应用

    实验名称:基于压电陶瓷的光纤声光移频实验中的应用 研究方向:光纤中声光效应 实验内容:用高频高压信号驱动压电陶瓷振动光纤产生声波,进而引起光的多普勒效应,产生移频分量。 测试目的:利用
    的头像 发表于 11-03 11:51 151次阅读
    电压放大器在<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>光纤声光移频实验中的核心应用

    更清晰,更敏锐:压电陶瓷如何提升消费电子设备的音频体验?

    压电陶瓷。它正以一种更节能、更紧凑、更集成化的方式,重塑着我们与设备交互的声学体验。 一、传统动圈技术的局限与压电陶瓷的破局 传统的电声转换(扬声器与麦克风)主要基于 电磁原理 (动
    的头像 发表于 08-27 09:02 480次阅读

    高压功率放大器驱动压电陶瓷的应用研究

    压电陶瓷材料因其独特的机电能量转换特性(正/逆压电效应),在精密驱动、传感、换能等领域扮演着不可替代的角色。然而,压电陶瓷固有的高阻抗特性使
    的头像 发表于 07-10 14:28 567次阅读
    高压功率放大器驱动<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>的应用研究

    安泰电压放大器在压电陶瓷执行器位移自感知研究中的应用

    实验名称: 基于积分器的压电陶瓷执行器位移自感知的实验验证 测试设备: 电压放大器、压电陶瓷执行器、积分器、电容位移传感器、低通滤波器、计算机等。 实验过程: 图1:基于积分器的
    的头像 发表于 04-24 11:02 472次阅读
    安泰电压放大器在<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>执行器位移自感知研究中的应用

    一种高精度动态压电陶瓷驱动电源

    利用高压大带宽MOSFET运放和高精度运放组成复合式负反馈放大电路,设计了一种高精度动态压电陶瓷驱动电源电路图。
    发表于 04-14 17:31 5次下载

    ATA-4052C高压功率放大器在大功率压电陶瓷驱动中的应用

    压电陶瓷是一种特殊的材料,具有压电效应。当施加电场时,压电陶瓷可以产生机械变形;反过来,当施加机械力时,它也能够产生电荷。这种双向的转换特性
    的头像 发表于 03-25 10:22 611次阅读
    ATA-4052C高压功率放大器在大功率<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>驱动中的应用

    啊? 你的贴片陶瓷电容还在啸叫呢?

    在调试板子过程中,大家经常遇到贴片陶瓷电容会发出吱吱的啸叫声音,十分刺耳,那么今天我们要讨论的问题三个:1.陶瓷电容为什么啸叫?2.所有陶瓷电容都会啸叫吗?3.如何解决
    发表于 03-14 11:29

    压电陶瓷高音补偿单元产品参考说明书

    压电陶瓷单元发声原理是通过电压驱动压电元件附带底层金属基片振动发声,这使得它在音 质上能够提供更纯净细腻的高音,改善了传统振膜喇叭在高频上可能出现的破音或刺耳问题 。 压电
    发表于 02-27 13:53 0次下载

    PP 系列压电蜂鸣片产品参考说明书

    压电蜂鸣片,是由于压电效应,压电元件电极间的电压会引起陶瓷片的机械变形,当压电陶瓷片径向膨胀时,
    发表于 02-27 13:43 20次下载

    功率放大器+激光测振仪如何监测压电陶瓷频率幅值

    功率放大器和振动测试仪是一对强大的工具,可以帮助我们实时监测压电陶瓷的频率幅值。压电陶瓷是一种具有压电特性的材料,可以通过外加电场或力的作用
    的头像 发表于 02-17 11:09 734次阅读
    功率放大器+激光测振仪如何监测<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>频率幅值

    压电陶瓷喷油器

    哪位大神压电陶瓷喷油器的驱动电路设计,给说说我这驱动这个东西总是烧驱动芯片
    发表于 02-11 22:05

    功率放大器在驱动压电陶瓷中的应用

    随着科学技术的发展,压电陶瓷在各个领域中扮演着重要的角色。作为一种能够转换电能和机械能的材料,压电陶瓷广泛应用于声波和超声波设备、传感器、驱动器等领域。其中,
    的头像 发表于 01-23 17:56 846次阅读
    功率放大器在驱动<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>中的应用

    安泰ATA-2082交直流电压放大器如何驱动压电陶瓷

    压电陶瓷是一种具有特殊物理性质的材料,它的形变会随着电场的变化而产生。这种特性使得压电陶瓷在许多领域中都有广泛的应用,如超声波清洗、医学成像、声音控制等。为了有效地驱动
    的头像 发表于 01-03 14:00 670次阅读
    安泰ATA-2082交直流电压放大器如何驱动<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>