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

PZT压电陶瓷管可将光纤拉伸多长?我们通过实验来证明

杨明远 来源:杨明远 作者:杨明远 2022-10-13 09:46 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

PZT压电陶瓷是一种由锆钛酸铅材料进行烧结制成的一种容性器件,它可在电压驱动下产生形变位移,并且在受外力的作用下,可产生一定的电荷能量,即它具有正压电效应和逆压电效应。

压电陶瓷管工作原理

压电陶瓷管是一种管状的压电陶瓷,它与常见的片状压电陶瓷类似。压电陶瓷管的内径表面和外径表面印刷有导电电极,一般为银电极。除了内外表面外,内部材料均为PZT压电陶瓷。因此,它一样具有压电效应,在对内外电极施加电压时,压电陶瓷管会产生径向伸缩的位移。

addb3808fb7045dfa64a549d8e7ed86d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1666230279&x-signature=O%2FaBBUdle3LJJRj4cFKzhkUyVkk%3D

压电陶瓷管结构

压电陶瓷管拉伸光纤实验

为了解压电陶瓷管能够将光纤拉伸多长,芯明天采用如下图中所示装置,通过压电控制器对压电陶瓷管施加电压,压电陶瓷管受电压驱动产生形变位移。最后,再对压电陶瓷管进行形变位移的测量。

4b6100d1196241e8907ea845327c158e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1666230279&x-signature=WAcDY56cnRzXiWkJWsO6L%2BD%2FOtM%3D

实验装置

实验单位

哈尔滨芯明天科技有限公司

实验设备

E01系列压电控制器1台,输出电压可达300V;

压电陶瓷管1支;

电感测微仪2台;

光纤,直径0.25mm,长5m;

磁力表座支架2台。

实验目的

该实验的目的是对外径缠绕有光纤的压电陶瓷管在电压驱动下产生的位移进行实际测量,并根据测量数据估算出光纤被拉伸的长度。

实验过程

为了实验顺利进行,实验人员预先将直径0.25mm、长5m的光纤缠绕于压电陶瓷管的外表面,并使用环氧树脂胶进行固定。最终缠绕于压电陶瓷管外表面的光纤长度约4.4m,两端各预留30cm光纤。

该实验中采用的压电陶瓷管的尺寸为外径OD 51mm、内径ID 43mm、高TH 40mm,实验中在压电陶瓷管的相对的两个外径侧各放置一台电感测微仪的传感测头,用于测量施加电压过程中,压电陶瓷管膨胀所产生的径向位移。

实验中,对压电陶瓷管施加0至300V的变化电压信号。通过实验中,可观察到随着电压从0V逐渐增大,两台电感测微仪测得的位移值也逐渐增大。

在300V时,两台电感测微仪所测得位移之和约为0.8μm,这是径向的总位移,即直径变大了0.8μm。通过周长计算公式可估算每圈光纤拉伸的长度约为2.5μm。

c46b2c52f6524a388934038c54251733~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1666230279&x-signature=5hQKNeDebgZZRylBV7N7Lq5AiDo%3D

实验结果与分析

实验可知,通过芯明天压电控制器驱动压电陶瓷管,可以达到拉伸光纤的目的。

56a8185bce6246ec9e27ff500d15ded1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1666230279&x-signature=y4XVn8rnAXyGWimylZZRTsW3vGM%3D

在该实验中,通过观察一些现象,可总结如下:

1)压电陶瓷管两端安装的电感测微仪,所测的位移数值不同,可能是由于两端的测头安装时的预紧力不同导致。在预紧力接近相同时,可观测到两个电感测微仪的数值几乎相同。

2)不同压电陶瓷管的外形尺寸会影响压电陶瓷管整体径向膨胀的位移。通常,在其他条件一致情况下,外径越大,压电陶瓷管产生的径向位移将越大。

3)光纤缠绕的松紧程度也会对光纤拉伸的长度产生一定的影响,可以以正常绷紧状态缠绕光纤。

4)该实验中光纤拉伸的长度是通过公式进行估算的,若需要准确测量光纤被拉伸的长度,需要配合光学传感器及相应算法获得。

结束语

压电陶瓷非常适用于光纤拉伸应用,并且它在很多领域都得到了非常广泛的应用,如光纤传感、扫描干涉等。除压电陶瓷管用于拉伸光纤外,芯明天公司还提供其他压电产品用于光纤拉伸,如压电陶瓷叠堆、光纤拉伸膨胀器、光纤移相器或定制光纤拉伸结构等,搭配芯明天压电控制器、功率放大器等即可完成光纤拉伸、相位调制的目的。

04bfdc09b57e49ddb7407707d68f864d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1666230279&x-signature=RRjzSigDwcPOQ%2F07wRCZF1uFKhY%3D


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
  • 光纤
    +关注

    关注

    20

    文章

    4317

    浏览量

    77566
  • PZT
    PZT
    +关注

    关注

    1

    文章

    16

    浏览量

    10272
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

    电压放大器在压电陶瓷光纤声光移频实验中的核心应用

    电压的放大实现压电陶瓷的高效率振动, 驱动电压大幅增加,使得压电陶瓷片振动强度大,其增强的声光作用在光纤上产生有效的声波传输和多普勒频移。
    的头像 发表于 11-03 11:51 143次阅读
    电压放大器在<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>光纤</b>声光移频<b class='flag-5'>实验</b>中的核心应用

    光纤拉伸压电促动器:精确、快速调节光纤长度、直径

    的稳定性与精度。随着光纤通信、光纤传感和特殊光纤应用需求的不断提升,对光纤拉伸的精度和速度的控制要求也日益严格。芯明天
    的头像 发表于 09-17 16:23 219次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>拉伸</b><b class='flag-5'>压电</b>促动器:精确、快速调节<b class='flag-5'>光纤</b>长度、直径

    功率放大器在光纤拉伸中的应用研究

    过程的稳定性和精确性。 图:功率放大器基于纳米光纤的光学谐振腔研究中的应用 一、功率放大器在光纤拉伸中的作用 (一)精确控制拉伸力 功率放大器能够根据
    的头像 发表于 07-03 15:03 465次阅读
    功率放大器在<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>拉伸</b>中的应用研究

    Aigtek电压放大器在光纤干涉仪噪声抑制研究中的应用

    相位信息的光强信号,经过特定设计的信号处理模块,将反馈信号加载在激光器的调频端口上,即可锁定输出激光的频率,从而有效降低频率噪声。本节采用自主研制的带有压电陶瓷PZT)的单频光纤激光
    的头像 发表于 05-15 11:49 502次阅读
    Aigtek电压放大器在<b class='flag-5'>光纤</b>干涉仪噪声抑制研究中的应用

    电压放大器在马赫-增德尔干涉仪研究中的应用

    装置图 实验中所用MZI由两个分束器(BS1、BS2)和平面反射镜(M1、M2)组成,两个平面反射镜(M1、M2)镀有高反射率膜。将MZI中的BS1、BS2和M1、M2放置在菱形四个角上,压电陶瓷
    的头像 发表于 04-25 11:50 562次阅读
    电压放大器在马赫-增德尔干涉仪研究中的应用

    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
    的头像 发表于 04-24 11:02 467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

    ATA-4052C高压功率放大器在大功率压电陶瓷驱动中的应用

    驱动技术尤为引人注目。大功率压电陶瓷驱动技术是利用压电陶瓷的特性实现高功率输出的一种方法。这种驱动技术主要包括两个部分:
    的头像 发表于 03-25 10:22 606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

    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 。
    发表于 02-27 13:53 0次下载

    FRED应用:激光二极光源耦合到光纤的仿真

    值得注意的是,我们使用了FRED的N-BK7模型定义球透镜的材料,在1310nm波长处折射率大小是1.5036。 模型中使用的单模光纤(SMF)位于距离全局坐标原点1.9mm处,它的结构(由下图
    发表于 02-27 09:52

    ATA-1372A宽带放大器在光纤超声传感器在固/液体环境中的超声检测中的应用

    、示波器等实验目的:通过信号放大器输出正弦信号经过功率放大器驱动压电陶瓷探头激发不同频率的连续和脉冲超声信号,分别比较在固体和液体环境中光纤
    的头像 发表于 02-20 18:47 809次阅读
    ATA-1372A宽带放大器在<b class='flag-5'>光纤</b>超声传感器在固/液体环境中的超声检测中的应用

    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
    的头像 发表于 02-17 11:09 725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

    哪位大神有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

    高压放大器基于纳米光纤的光学谐振腔研究中的应用

    拉伸支架:PZT压电陶瓷压电陶瓷置于狭缝中点,利用紫外胶将
    的头像 发表于 02-09 16:03 854次阅读
    高压放大器基于纳米<b class='flag-5'>光纤</b>的光学谐振腔研究中的应用

    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 17:56 832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

    PZT驱动开关电路

    关于PZT的驱动开关电路参考
    发表于 01-17 16:37 1次下载