传感器原理与应用-压电传感器-课件.ppt
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- 传感器 原理 应用 压电 课件
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1、传感器原理与应用传感器原理与应用压电传感器压电传感器第一节 压电传感器的概述压电式传感器的特点:压电式传感器的特点:是一种是一种自发电式自发电式传感器。它以某些电介质的传感器。它以某些电介质的压压电效应电效应为基础,在外力作用下,为基础,在外力作用下,在电介质表面产在电介质表面产生电荷生电荷,从而实现电量电测的目的。,从而实现电量电测的目的。压电传感元件是压电传感元件是力敏感元件力敏感元件,它可以测量最终,它可以测量最终能变换为力的那些非电物理量,例如能变换为力的那些非电物理量,例如动态力、动动态力、动态压力、振动加速度态压力、振动加速度等,但等,但不能用于静态参数的不能用于静态参数的测量。测
2、量。压电效应天然结构的石英晶体呈六角形晶柱,用金刚石刀具切割出一片正方形薄片。当晶体薄片受到压力时,晶格产生变形,表面产生电荷,电荷Q与所施加的力F成正比,这种现象称为压电效应。还有一些人造材料也具有压电效应。若在电介质的极化方向上施加交变电压,它就会产生机械变形。当去掉外加电场时,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应(电致伸缩效应)。如果在压电材料的两个电极面上施加交流电如果在压电材料的两个电极面上施加交流电压,那么压电片能产生机械振动。即:压电片压,那么压电片能产生机械振动。即:压电片在电极方向上有伸缩的现象,称为在电极方向上有伸缩的现象,称为“电致伸缩电致伸缩效应效应”,也叫做,
3、也叫做“逆压电效应逆压电效应”。逆压电效应实线代表未施加激励电压的形变前的状态实线代表未施加激励电压的形变前的状态虚线代表在激励源的正半周,压电材料拉长形变虚线代表在激励源的正半周,压电材料拉长形变后的状态。后的状态。在激励源的负半周,压电材料压缩变形在激励源的负半周,压电材料压缩变形(未画出未画出)。逆压电效应示意图煤气灶压电点火器另一种是利用压电陶瓷另一种是利用压电陶瓷制成的。使劲扭动打火按制成的。使劲扭动打火按钮,钮,“撞击块撞击块”敲击多块敲击多块串联的压电陶瓷,就能产串联的压电陶瓷,就能产生高电压,形成电火花而生高电压,形成电火花而点燃煤气。压电陶瓷还可点燃煤气。压电陶瓷还可以制成电
4、子打火机,可使以制成电子打火机,可使用用100万次以上。万次以上。6 6煤气灶上的点火器有两煤气灶上的点火器有两种。一种为有源点火器,要种。一种为有源点火器,要依靠干电池逆变电路产生高依靠干电池逆变电路产生高压电火花;压电火花;石英晶体石英晶体的化学式为石英晶体的化学式为SiO2,它的每个晶胞中,它的每个晶胞中有有3个硅离子和个硅离子和6个氧离子,一个硅离子和两个个氧离子,一个硅离子和两个氧离子交替排列(氧离子是成对出现的)。沿氧离子交替排列(氧离子是成对出现的)。沿光轴看去,可以认为是正六边形排列结构。在光轴看去,可以认为是正六边形排列结构。在无外力作用时,硅离子所带正电荷的等效中心无外力作
5、用时,硅离子所带正电荷的等效中心与氧离子所带负电荷的等效中心是重合的,整与氧离子所带负电荷的等效中心是重合的,整个晶胞不呈现带电现象。个晶胞不呈现带电现象。天然石英晶体外形天然石英晶体外形(续)天然石英晶体的结构及剖面11天然石英晶体的三个轴在晶体学中,可用三根相互垂直的轴来表示。其中在晶体学中,可用三根相互垂直的轴来表示。其中纵向轴称为光轴,也称纵向轴称为光轴,也称z轴,有折光效应,没有压电效轴,有折光效应,没有压电效应。应。经过正六面体棱线,并经过正六面体棱线,并垂直于光轴的轴线称为电轴垂直于光轴的轴线称为电轴,也称也称x x轴轴;经过正六面体的经过正六面体的棱面且垂直于光轴的轴线称棱面且
6、垂直于光轴的轴线称为机械轴,也称为机械轴,也称y y轴轴。天然石英晶体的三个面从石英晶体上切割出一块平行六面体的切片,再进从石英晶体上切割出一块平行六面体的切片,再进一步从该正六面体上切割出正方形薄片,就是工业中常一步从该正六面体上切割出正方形薄片,就是工业中常用的石英晶片。正方形薄片的用的石英晶片。正方形薄片的6 6个面分别垂直于光轴(个面分别垂直于光轴(z z轴)、电轴(轴)、电轴(x x轴)和机械轴(轴)和机械轴(y y轴)。轴)。石英晶体切片的三个面(续)在在x面的两个表面施加压力,在面的两个表面施加压力,在x面的上下表面产生电面的上下表面产生电荷;荷;在在y两个表面施加压力,仍然只在
7、两个表面施加压力,仍然只在x面产生电荷。面产生电荷。l、b分别为分别为石英晶片的长度、石英晶片的长度、厚度和高度。厚度和高度。电电荷只产生在与荷只产生在与x轴轴垂直的垂直的x面的前后面的前后两侧。两侧。石英晶体的特性石英(石英(SiOSiO2 2)是一种具有良好压电特性的压电晶体。)是一种具有良好压电特性的压电晶体。其介电常数和压电系数的温度稳定性相当好其介电常数和压电系数的温度稳定性相当好,在常温范在常温范围内这两个参数几乎不随温度变化围内这两个参数几乎不随温度变化,如下两图。如下两图。在在2020200200范围内,温度每升高范围内,温度每升高11,压电系数,压电系数仅减少仅减少0.016
8、0.016。但是当到。但是当到573573时,它突然完全失去时,它突然完全失去了压电特性,这就是它的了压电特性,这就是它的居里点居里点。石英晶体的切片石英晶体片及封装石英晶体薄片石英晶体薄片双面镀银并封装双面镀银并封装天然石英晶体的x、y轴向受力产生电荷比较1.1.在晶体的弹性限度内,在在晶体的弹性限度内,在x x轴方向上施加压力轴方向上施加压力F Fx x时,在时,在x x面上产生的电荷为:面上产生的电荷为:QQ=d d1111F Fx x式中式中 的的 d d1111称为压电常数。称为压电常数。2.2.在在y y轴方向施加压力轴方向施加压力F Fy y时,仍然在时,仍然在x x面上产生电面
9、上产生电荷:荷:11ylQdF 石英晶体的压电效应演示当力的方向改变时,电荷的极性随之改变,当力的方向改变时,电荷的极性随之改变,输出电输出电压的频率与动态力的频率相同压的频率与动态力的频率相同;当施加静态力时,当施加静态力时,在在初始瞬间,产生与力成正比的电荷,但由于初始瞬间,产生与力成正比的电荷,但由于表面漏电,表面漏电,所产生的电荷很快泄漏,并消失所产生的电荷很快泄漏,并消失。1正电荷等效中心正电荷等效中心 2负电荷等效中心负电荷等效中心压电效应的微观分析 未受力时石英晶体的正负电荷中心重叠从宏观未受力时石英晶体的正负电荷中心重叠从宏观上看,整体不带电上看,整体不带电1正电荷等效中心正电
10、荷等效中心 2负电荷等效中心负电荷等效中心石英晶体的正负电荷中心分离,宏观上看,x面的上表面带正电,下表面带负电Q=d1111Fx 晶体沿晶体沿x x面受压力时的带电情况分析面受压力时的带电情况分析1正电荷等效中心正电荷等效中心 2负电荷等效中心负电荷等效中心晶片沿晶片沿x x面受拉力时,或是所受压力消失后,弹性体面受拉力时,或是所受压力消失后,弹性体反弹时,也能导致石英晶体的正负电荷中心分离反弹时,也能导致石英晶体的正负电荷中心分离,x,x面面的上表面带负电的上表面带负电,下表面带正电。下表面带正电。受交变力时,产生交变电信号。受交变力时,产生交变电信号。y面受压力时的带电情况等效于沿面受压
11、力时的带电情况等效于沿x轴方向施拉力的情况。但产生的电轴方向施拉力的情况。但产生的电荷量可能比沿荷量可能比沿x轴方向施拉力时的电荷量大几倍,视晶片的长度与宽度之轴方向施拉力时的电荷量大几倍,视晶片的长度与宽度之比比 l/的倍数而不同。的倍数而不同。沿 y面受压力时,石英晶体的正负电荷中心也产生分离,x面的上表面带负电,下表面带正电11ylQdF 无论是沿无论是沿x轴方向施加力,还是沿轴方向施加力,还是沿y轴方向施加力,电荷只产生在轴方向施加力,电荷只产生在x面上。面上。光轴(光轴(z轴)方向受力时,由于晶格的变形不会引起正负电荷中心的分离,轴)方向受力时,由于晶格的变形不会引起正负电荷中心的分
12、离,所以不会产生压电效应。所以不会产生压电效应。沿 y面受拉力时,石英晶体的正负电荷中心也产生分离,x面的上表面带正电,下表面带负电,带电的方向与x面受压力时的情况相同交变外力作用在压电元件上,可以产生交变的电交变外力作用在压电元件上,可以产生交变的电荷荷Q,在上下镀银的表面上产生交变电压。在上下镀银的表面上产生交变电压。对压电元件施加交变力,产生交变电荷产生的交变电荷的变化频率与交变力的频率相同,产生的交变电荷的变化频率与交变力的频率相同,等效于交变电荷源。等效于交变电荷源。第二节 压电材料的分类及特性 压电传感器中的压电元件材料常用的有三类:压电传感器中的压电元件材料常用的有三类:一类是一
13、类是压电晶体压电晶体(如上述的石英晶体);(如上述的石英晶体);另另一类是一类是 经过极化处理的经过极化处理的 压电陶瓷压电陶瓷;第三类是经;第三类是经过极化处理的过极化处理的高分子压电材料。高分子压电材料。压电材料的分类(一)石英晶体的特性石英晶体在石英晶体在2020200200的范围内压电常数的变化量的范围内压电常数的变化量只有只有-0.0001/-0.0001/。还具有自振频率高、动态响应好、。还具有自振频率高、动态响应好、机械强度高、绝缘性能好、迟滞小、重复性好、线性机械强度高、绝缘性能好、迟滞小、重复性好、线性范围宽等优点。范围宽等优点。石英晶体的不足之处是压电常数较小:石英晶体的不
14、足之处是压电常数较小:d d=2.31=2.311010-12-12C/NC/N。因此石英晶体大多只在。因此石英晶体大多只在标准标准传感器传感器、高准确度传感器或使用高温压电传感器中使、高准确度传感器或使用高温压电传感器中使用,而在一般要求的测量中,基本上采用用,而在一般要求的测量中,基本上采用压电陶瓷压电陶瓷。28石英晶体的等效电路L1为动态电感为动态电感;C1为动态电容;为动态电容;R1为损耗电阻;为损耗电阻;C0为晶体的静态电容。为晶体的静态电容。石英晶体在振荡电路中工作时,石英晶体在振荡电路中工作时,压电效应与逆压电效应交替作用,压电效应与逆压电效应交替作用,从而产生稳定的振荡输出频率
15、。从而产生稳定的振荡输出频率。晶振晶振石英晶体还可制作晶体振荡器(晶振)石英晶体的切片方向与稳定性之间的关系必须严格控制晶片的切割必须严格控制晶片的切割角度。使在正常的工作温度角度。使在正常的工作温度范围内,不至超过所要求的范围内,不至超过所要求的容许误差。容许误差。晶片在切割、抛光的连续晶片在切割、抛光的连续加工过程中,都会因加工的加工过程中,都会因加工的准确度不同,导致一定的离准确度不同,导致一定的离散型,使温度漂移变大,灵散型,使温度漂移变大,灵敏度不一致等。敏度不一致等。(二)压电陶瓷的特性 压电陶瓷是人工制造的多晶压电材料,压电陶瓷是人工制造的多晶压电材料,它比石英晶体的它比石英晶体
16、的压电灵敏度高得多压电灵敏度高得多,而制造,而制造成本却较低成本却较低,因此目前国内外生产的压电元,因此目前国内外生产的压电元件绝大多数都采用压电陶瓷件绝大多数都采用压电陶瓷 。常用的压电陶。常用的压电陶瓷材料有瓷材料有锆钛酸铅系列压电陶瓷(锆钛酸铅系列压电陶瓷(PZTPZT)及及非铅系压电陶瓷非铅系压电陶瓷 (如(如BaTiOBaTiO3 3等)等)。压电陶瓷外形 压电陶瓷的工作原理压电陶瓷是一种压电陶瓷是一种多晶压电材料多晶压电材料。某些陶瓷粉末原料,。某些陶瓷粉末原料,在一定的工艺条件下,经在一定的工艺条件下,经1000以上高温烧结、机械加以上高温烧结、机械加工,可以制成圆片或其他需要的
17、形状。烧结而成的工,可以制成圆片或其他需要的形状。烧结而成的压电压电陶瓷由无数细微的电畴组成陶瓷由无数细微的电畴组成,这些电畴实际上是分子自,这些电畴实际上是分子自发极化的小区域。在无外电场作用时,各个电畴在晶体发极化的小区域。在无外电场作用时,各个电畴在晶体中杂乱分布,它们的极化效应被相互抵消了,因此中杂乱分布,它们的极化效应被相互抵消了,因此原始原始的压电陶瓷呈中性的压电陶瓷呈中性,不具有压电性质不具有压电性质。为了使压电陶瓷具。为了使压电陶瓷具有压电效应有压电效应,必须在高温下,在上下端面镀上电极,必须在高温下,在上下端面镀上电极,用上用上千伏高电压进行千伏高电压进行极化处理极化处理,使
18、电畴的方向趋向一致使电畴的方向趋向一致,冷,冷却后就具有压电效应。却后就具有压电效应。压电陶瓷的极化处理 a)极化处理前电畴杂乱分布)极化处理前电畴杂乱分布 b)在极化电压下的电畴分布)在极化电压下的电畴分布 c)冷却、稳定后的电畴分布)冷却、稳定后的电畴分布1镀银上电极镀银上电极 2压电陶瓷压电陶瓷 3镀银下电极镀银下电极 4电畴电畴 5极化高压电源极化高压电源 细微的电畴极化方向细微的电畴极化方向压电陶瓷极化的影响因素极化电场和极化温度越高,促使电畴取向排列的作用越大,极化就极化电场和极化温度越高,促使电畴取向排列的作用越大,极化就越充分越充分。常用压电陶瓷材料的极化温度取。常用压电陶瓷材
19、料的极化温度取320420K,极化时间从几分钟,极化时间从几分钟到几十分钟。到几十分钟。常用的压电陶瓷材料(1 1)锆钛酸铅系列压电陶瓷(锆钛酸铅系列压电陶瓷(PZTPZT):是由钛酸铅:是由钛酸铅和锆酸铅组成的固熔体。有较高的压电常数和锆酸铅组成的固熔体。有较高的压电常数 d d(200200500500)1010-12-12C/NC/N。在上述材料中加入微量。在上述材料中加入微量的镧(的镧(LaLa)、铌()、铌(NbNb)或锑()或锑(SbSb)等,可以得到不)等,可以得到不同性能的同性能的PZTPZT材料。材料。(2 2)非铅系压电陶瓷非铅系压电陶瓷:能减少制造过程中铅对环能减少制造过
20、程中铅对环境的污染境的污染。BaTiOBaTiO3 3基无铅压电陶瓷、基无铅压电陶瓷、BNTBNT基无铅压电基无铅压电陶瓷、铌酸盐基无铅压电陶瓷、钛酸铋钠钾无铅压电陶瓷、铌酸盐基无铅压电陶瓷、钛酸铋钠钾无铅压电陶瓷、钛酸铋锶钙无铅压电陶瓷和钛酸钡钙压电陶瓷陶瓷、钛酸铋锶钙无铅压电陶瓷和钛酸钡钙压电陶瓷等,它们的多项性能都已超过含铅系列压电陶瓷,等,它们的多项性能都已超过含铅系列压电陶瓷,是是今后压电陶瓷的发展方向今后压电陶瓷的发展方向。无铅压电陶瓷 锆钛酸钡钙锆钛酸钡钙的压电系数达到的压电系数达到6 600pC00pC/N N,压电性,压电性能已超过了世界上已使用半个世纪、但对人体和环境能已超
21、过了世界上已使用半个世纪、但对人体和环境有害的核心压电材料锆钛酸铅陶瓷(有害的核心压电材料锆钛酸铅陶瓷(250250pCpC/N N)。无)。无铅压电陶瓷取代铅基压电陶瓷已成为必然的趋势。铅压电陶瓷取代铅基压电陶瓷已成为必然的趋势。压电陶瓷与石英晶体的特性比较 .(三)高分子压电材料 典型的高分子压电材料有典型的高分子压电材料有聚偏二氟乙烯聚偏二氟乙烯(PVFPVF2 2或或PVDFPVDF)、聚氟乙烯(、聚氟乙烯(PVFPVF)、改)、改性聚氯乙烯(性聚氯乙烯(PVCPVC)等。它是一种柔软的压)等。它是一种柔软的压电材料,可根据需要制成电材料,可根据需要制成薄膜或电缆套管薄膜或电缆套管等等
22、形状。它不易破碎,具有防水性,可以大量形状。它不易破碎,具有防水性,可以大量连续拉制,制成较大面积或较长的尺度,价连续拉制,制成较大面积或较长的尺度,价格便宜,频率响应范围较宽,格便宜,频率响应范围较宽,测量动态范围测量动态范围可达可达80dB80dB。(三)高分子压电材料 高分子压电材料是一种柔性的压电元件。高分子压电材料是一种柔性的压电元件。密度仅为密度仅为压电陶瓷的压电陶瓷的1 14 4,弹性柔顺常数比陶瓷大,弹性柔顺常数比陶瓷大3030倍。倍。可以在几十微米的可以在几十微米的PVDFPVDF压电膜上,压电膜上,两面蒸镀金、两面蒸镀金、银等金属电极银等金属电极,电极厚度约,电极厚度约0.
23、1m0.1m,再层压在,再层压在0.125mm0.125mm聚酯基片上,并制作两个压接端子,作为信聚酯基片上,并制作两个压接端子,作为信号引脚。号引脚。高分子压电材料的应用,从医学上使用的精密微细高分子压电材料的应用,从医学上使用的精密微细敏感元件,到工业上用的各种传感器;从军事上应用敏感元件,到工业上用的各种传感器;从军事上应用的声纳,到民用的防盗报警系统等。可以用于制作超的声纳,到民用的防盗报警系统等。可以用于制作超声诊断仪、血压计、指脉膊计、心率计、机器人的触声诊断仪、血压计、指脉膊计、心率计、机器人的触觉传感器、加速度传感器、水声探测器、声纳器件、觉传感器、加速度传感器、水声探测器、声
24、纳器件、扬声器等。扬声器等。高分子压电材料的种类、加工典型的高分子压电材料有典型的高分子压电材料有聚偏二氟乙烯(聚偏二氟乙烯(PVF2PVF2或或PVDFPVDF)、聚氟乙烯(聚氟乙烯(PVFPVF)、改性聚氯乙烯、改性聚氯乙烯(PVCPVC)、聚)、聚 甲基甲基L L谷氨酸酯谷氨酸酯(PMLG)(PMLG)、聚碳酸酯、聚碳酸酯(Pc)(Pc)和尼龙和尼龙1111等,等,灵敏度比压电陶瓷高十几倍灵敏度比压电陶瓷高十几倍,输出脉冲,输出脉冲电压可以直接驱动电压可以直接驱动CMOSCMOS集成门电路。集成门电路。将将PVDFPVDF树脂加热,用辊压机压制成膜或电缆套管。树脂加热,用辊压机压制成膜或
25、电缆套管。定向拉伸的温度约为定向拉伸的温度约为120120,在拉伸薄膜的两面蒸镀,在拉伸薄膜的两面蒸镀金、银等金属电极,电极厚度为金、银等金属电极,电极厚度为0.1m0.1m。与压电陶瓷类似,与压电陶瓷类似,必须用高电压进行极化处理必须用高电压进行极化处理。薄。薄膜经极化处理后,分子偶极子就趋向一致的方向,显膜经极化处理后,分子偶极子就趋向一致的方向,显现出电压特性。现出电压特性。极化场强约极化场强约5kV/mm5kV/mm,极化温度为,极化温度为8010080100,极化时间为,极化时间为3060min3060min。高分子压电薄膜及拉制、切片高分子压电材料的特性不易破碎,具有防水性,可以制
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