压电式传感器-1资料课件.ppt
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1、第第5 5章章 压电式传感器压电式传感器5.1 5.1 压电效应及压电材料压电效应及压电材料15.2 5.2 压电式传感器的等效电路压电式传感器的等效电路5.3 5.3 压电式传感器的压电式传感器的测量电路测量电路35.4 5.4 压电压电式传感器式传感器的的应用应用42 概述 压电式传感器的工作原理是基于某些介质压电式传感器的工作原理是基于某些介质材料的压电效应,是典型的有源传感器。材料的压电效应,是典型的有源传感器。u当某些材料受力作用而变形时,其表面会有当某些材料受力作用而变形时,其表面会有电荷产生,从而实现非电量测量。电荷产生,从而实现非电量测量。u压电式传感器具有体积小,重量轻,工作
2、频压电式传感器具有体积小,重量轻,工作频带宽、灵敏度高、工作可靠、测量范围广等带宽、灵敏度高、工作可靠、测量范围广等特点,因此在各种动态力、特点,因此在各种动态力、机械冲击与振动机械冲击与振动的测量,以及声学、医学、力学、宇航等方的测量,以及声学、医学、力学、宇航等方面都得到了非常广泛的应用。面都得到了非常广泛的应用。某些物质质沿某一方向受到外力作用时时,会产会产生变变形,同时时其内内部产产生极极化现现象,此时时在这种这种材料的两个两个表面产产生符号号相反的电电荷,当当外力去掉后,它它又重新恢复复到不带电带电的状态状态,这种现这种现象被称为称为压电压电效应应。当当作用力方向改变时变时,电电荷极
3、极性也随随之改变变。这种这种机械能转转化为电为电能的现现象称为称为“正压电压电效应应”或“顺压电顺压电效应应”。5.1 压电效应及压电材料反之,当当在某些物质质的极极化方向上施加电场电场,这这些材料在某一方向上产产生机械变变形或机械压压力;当当外加电电场场撤去时时,这这些变变形或应应力也随随之消失。这种电这种电能转转化为为机械能的现现象称为称为“逆压电压电效应应”或“电电致伸缩缩效应应”。5.1 压电效应及压电材料u石英晶体、钛酸钡、锆钛酸铅等材料是性能优石英晶体、钛酸钡、锆钛酸铅等材料是性能优良的压电材料。良的压电材料。u压电材料可以分为两大类:压电材料可以分为两大类:压电晶体和压电陶压电晶
4、体和压电陶瓷瓷。前者为晶体,后者为极化处理的多晶体。前者为晶体,后者为极化处理的多晶体。u他们都具有较大的压电常数,机械性能良好,他们都具有较大的压电常数,机械性能良好,时间稳定性好,温度稳定性好等特性,所以是时间稳定性好,温度稳定性好等特性,所以是较理想的压电材料。较理想的压电材料。5.1 压电效应及压电材料u 压电材料的主要特性参数有:压电材料的主要特性参数有:(1 1)压电常数:压电常数是衡量材料压电效应强弱压电常数:压电常数是衡量材料压电效应强弱的参数,它直接关系到压电输出的灵敏度。的参数,它直接关系到压电输出的灵敏度。(2 2)弹性常数:压电材料的弹性常数、弹性常数:压电材料的弹性常
5、数、刚度决定着刚度决定着压电器件的固有频率和动态特性。压电器件的固有频率和动态特性。(3 3)介电常数:对于一定形状、尺寸的压电元件,介电常数:对于一定形状、尺寸的压电元件,其固有电容与介电常数有关;而固有电容又影响着其固有电容与介电常数有关;而固有电容又影响着压电传感器的频率下限。压电传感器的频率下限。(4 (4)机械耦合系数:在压电效应中,其值等于转换机械耦合系数:在压电效应中,其值等于转换 输出能量(如电能)与输入的能量(如机械能)输出能量(如电能)与输入的能量(如机械能)之比的平方根;之比的平方根;它是衡量压电材料机电能量转它是衡量压电材料机电能量转换效率的一个重要参数。换效率的一个重
6、要参数。(5 5)电阻压电材料的绝缘电阻:将减少电荷泄)电阻压电材料的绝缘电阻:将减少电荷泄漏,从而改善压电传感器的低频特性。漏,从而改善压电传感器的低频特性。(6 6)居里点:压电材料开始丧失压电特性的温居里点:压电材料开始丧失压电特性的温度称为居里点。度称为居里点。5.1 压电效应及压电材料 如图图所示为为天然石英晶体,其结构结构形状为状为一个个六角形晶柱,两两端为为一对称对称棱锥棱锥。在晶体学学中,可以把将将其用三根互相垂直的轴轴表示,其中,纵轴纵轴Z Z称为称为光轴轴,通过过六棱线棱线而垂直于光铀铀的X X铀称为电轴铀称为电轴,与与X-XX-X轴轴和Z-ZZ-Z轴轴垂直的Y-YY-Y轴
7、轴 (垂直于六棱棱柱体的棱棱面)称为称为机械轴轴。如果从从石英晶体中切下一个个平行六面体并并使其晶面分别别平行于Z-ZZ-Z、Y-YY-Y、X-XX-X轴线轴线。晶片在正常情况况下呈现电现电性。通常把沿电轴电轴(X(X轴轴)方向的作用力产产生的压电压电效应称为应称为“纵纵向压电压电效应应”,把沿机械轴轴(Y(Y轴轴)方向的作用力产产生的压电压电效应称为应称为“横横向压电压电效应应”,沿光轴轴(Z(Z轴轴)方向的作用力不产产生压电压电效应应。沿相对两棱对两棱加力时时,则产则产生切向效应应。压电压电式传传感器主要是利用纵纵向压电压电效应应。石英晶体石英晶体具有压电效应,是由其内部分子结构决定的。具
8、有压电效应,是由其内部分子结构决定的。图图-2-2是一个单元组体中构成石英晶体的硅离子和氧是一个单元组体中构成石英晶体的硅离子和氧离子,在垂直于离子,在垂直于z z轴的轴的xyxy平面上的投影,等效为一个正平面上的投影,等效为一个正六边形排列。六边形排列。图中图中“”代表硅离子代表硅离子SiSi4+4+,“”代代表氧离子表氧离子OO2-2-。当石英晶体未受外力作用时,正、负离子正好分布在正当石英晶体未受外力作用时,正、负离子正好分布在正六边形的顶角上,形成三个互成六边形的顶角上,形成三个互成120120夹角的电偶极矩夹角的电偶极矩1 1、2 2、3 3。如图如图5-35-3(a a)所示。所示
9、。因为因为=qL(q为电荷量,为电荷量,L为为正负电荷之间的距离),此时正负电荷之间的距离),此时正负电荷中心重合,电偶极矩正负电荷中心重合,电偶极矩的矢量和等于零,即的矢量和等于零,即 1+2+30所以晶体表面不产生电荷,呈电中性。所以晶体表面不产生电荷,呈电中性。在在y、z方向上的分量为方向上的分量为:(1+2+3)y=0 (1+2+3)z=0当晶体受到沿当晶体受到沿x方向的压力(方向的压力(x 0当晶体受到沿当晶体受到沿x方向的拉力(方向的拉力(x 0)作用时,其变化情)作用时,其变化情况如图况如图5-3(c)所示。电偶极矩)所示。电偶极矩1增大,增大,2、3减小,减小,此时它们在此时它
10、们在x、y、z三个方向上的分量为三个方向上的分量为 (1+2+3)x1 1,那么由式那么由式(5-85-8)可知,理想情况下输入电压幅值)可知,理想情况下输入电压幅值U Uimim为为 icamimCCCFdU 33上式表明前置放大器输入电压上式表明前置放大器输入电压U Uimim与频率无关,一般在与频率无关,一般在/0 033时,就可以认为时,就可以认为U Uimim与与 无关,无关,0 0表示测量电表示测量电路时间常数之倒数,即路时间常数之倒数,即 R)CCC(ica 10(5-10)这表明压电传感器有很好的高频响应,但是,当这表明压电传感器有很好的高频响应,但是,当作用于压电元件的力为静
11、态力(作用于压电元件的力为静态力(=0=0)时,时,前置放大前置放大器的输出电压等于零,器的输出电压等于零,因为电荷会通过放大器输入电因为电荷会通过放大器输入电阻和传感器本身漏电阻漏掉,阻和传感器本身漏电阻漏掉,所以压电传感器不能用所以压电传感器不能用于静态力的测量。于静态力的测量。5.3 压电式传感器的测量电路u下图给出了一个电压放大器的具体电路。它具有很高下图给出了一个电压放大器的具体电路。它具有很高的输入阻抗的输入阻抗(1000M)(1000M)和很低的输出阻抗和很低的输出阻抗(100)(100),因,因此使用该阻抗变换器可将高阻抗的压电传感器与一般此使用该阻抗变换器可将高阻抗的压电传感
12、器与一般放大器匹配。放大器匹配。INPUTC1R1R3R5R2C2D2D1BG1R4BG2D3R6C3EOUTPUT电压放大器电压放大器5.3 压电式传感器的测量电路uBGBG1 1为为MOSMOS场效应管,做阻抗变换,场效应管,做阻抗变换,R R3 3100M100M;BGBG2 2管对输入端形成负反馈,以进一步提高输入阻抗。管对输入端形成负反馈,以进一步提高输入阻抗。R R4 4既是既是BGBG1 1的源极接地电阻,也是的源极接地电阻,也是BG2BG2的负载电阻,的负载电阻,R R4 4上的交变电压通过上的交变电压通过C C2 2反馈到场效应管反馈到场效应管BGBG1 1的输入端,的输入端
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