линейное смещение
Мы начали разрабатывать пьезоэлектрические керамические материалы с большим коэффициентом калибра в 2010 году. В конце этого года компания разработала отличные продукты с пьезоэлектрической константой d33, превышающей 850×10-12м/В, диэлектрической константой 5500±10%, и диэлектрической потерей менее 6%.
Мы начали разрабатывать пьезоэлектрические керамические материалы с большим коэффициентом калибра в 2010 году. В конце этого года компания разработала отличные продукты с пьезоэлектрической константой d33, превышающей 850×10-12м/В, диэлектрической константой 5500±10%, и диэлектрической потерей менее 6%. Характеристики пьезоэлектрических керамических материалов. Благодаря специальным исследованиям процесса, с помощью этой серии материалов были успешно изготовлены множество спецификаций пьезоэлектрических керамических накладных микроприводов.
Пьезоэлектрический керамический микропривод является высокоточным твердотельным приводом. Он состоит из нескольких слоев крупных пьезоэлектрических керамических листов с коэффициентом напряжения и внутренних электродов, которые переплетены и запечены вместе. Стек образуется путем изготовления боковых внешних электродов для вывода внутренних электродов. Стек, каждый керамический кусок, образующий стек, образует электрическое параллельное соединение и серийное соединение смещения. Между двумя внешними электродами применяется электрическое поле. Из-за обратного пьезоэлектрического эффекта пьезоэлектрической керамики каждый керамический кусок будет деформироваться, что появится в направлении высоты стека. Суперпозиция микросмещений.
Перемещение можно приблизительно рассчитать следующей формулой:
ΔL = Nd33V или ΔL = d33VL/T
Среди них: ΔL - смещение, N - количество пьезоэлектрических керамических слоев, d33 - продольная пьезоэлектрическая константа, V - применяемое напряжение, L - высота стека, а T - толщина однослойного пьезоэлектрического керамического листа.
2.Особенности продукта
* Высокая эффективность преобразования энергии
* Высокая точность смещения (уровень нанометра)
* Большая выходная сила (до 10000N)
* Быстрая скорость ответа (от субмиллисекунды до микросекунды)
* Низкое потребление энергии
* Нет электромагнитных помех
* Низкий звук ванны
* Малый истерез
* Хорошее возвращение к нулевой воспроизводительности
* Хорошая стабильность
* Можно использовать относительно простые методы управления напряжением и т.д.
3.Сфера применения
* Различные точные стадии микро-движения
* Адаптивная оптика деформируемое зеркало
* Волоконно-оптическая и лазерная настройка
* Система оптической микропроцессоры
* Управление воздушным судном
* Активный контроль вибрации
* Сканирующий зонд микроскоп
* Ультраточная обработка, изготовление интегрированных схем
* Биомедицинская инженерия
* Быстрое топливное сопло точности
* Микронасосы, микрокланы и т.д.