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压电陶瓷的谐振频率、阶跃时间及动态力

【导读】压电陶瓷是振荡的机械系统,特征可由谐振频率fres来表述。谐振频率是由陶瓷的刚度和质量分布(有效的运动质量)决定的。某司陶瓷(非单层)的谐振频率最高可达100kHz。

   

1. 谐振频率

 

压电陶瓷是振荡的机械管理系统,特征可由谐振频率fres来表述。谐振频率是由陶瓷的刚度和质量主要分布(有效的运动发展质量)决定的。某司陶瓷(非单层)的谐振频率达到最高温度可达100kHz。压电陶瓷的谐振频率进行反映的是陶瓷的响应分析时间,不能自己作为中国陶瓷的使用不同频率。谐振频率通常是在两端不固定且在很小的电压技术驱动信号下测得的,谐振频率我们可以同时通过学习下面根据公式设计计算方法得出:

 

 

 

(1.1)

 

梅夫的有效质量:压电陶瓷

CT:压电陶瓷的刚度

 

将大量 M 负载加载到陶瓷中,此系统的谐振频率可以以以下方式表示:

 

 

(1.2)

 

这就是为什么加载后的谐振频率与陶瓷本身的共振频率有很大的偏差,这是一个非常重要的因素。

 

如果陶瓷工作在共振频率,振幅将远远高于非共振点。

 

在谐振点附近工作时,即使给陶瓷很低的电压,也能达到非谐振条件下超过最大电压的位移。

 

但是对于我们可以建议陶瓷的使用不同频率要小于谐振频率的三分之一,同时企业还需要进行考虑动态管理过程中陶瓷的发热情况,从而不断减小陶瓷损坏、延长使用寿命。

 

2. 阶跃时间

 

由于压电陶瓷具有很高的谐振频率,所以随着驱动电压的变化,压电陶瓷可以快速伸缩。

 

 

(2.1)

 

当陶瓷上应用短电脉冲时,陶瓷在步进时间内拉长。同时,将刺激共振频率,陶瓷在拉长位置附近进行阻尼振荡。较短的电脉冲只能使振幅更高,但不能缩短步幅。下图显示了一个压载陶瓷,上升时间为 600us,谐振频率为 560Hz,受短脉冲电信号的刺激。

 

 

 

3. 动态力

在动态应用中,压电陶瓷的推力和拉力同时存在,推力远大于拉力,即压电陶瓷的抗压强度很高,拉力对其影响很大。当压电陶瓷用于动态应用时,两种力交替作用。即使没有外部荷载,也应考虑动力。因此,在动态应用中,需要选择预加载陶瓷。

 

当使用压电陶瓷正弦信号时,动态力的计算公式如下:

 

 

(3.1)

 

Fdyn:动态输出

f:使用频率

Meff::有效质量

有效的质量 meff 相当于陶瓷本身质量的 1/3 以及负载的质量。

标签: 晶振

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