精品国产亚洲国产亚洲,久热中文在线观看精品视频,成人三级av黄色按摩,亚洲AV无码乱码国产麻豆

產(chǎn)品推薦:氣相|液相|光譜|質(zhì)譜|電化學(xué)|元素分析|水分測定儀|樣品前處理|試驗機|培養(yǎng)箱


化工儀器網(wǎng)>技術(shù)中心>行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)>正文

歡迎聯(lián)系我

有什么可以幫您? 在線咨詢

層壓電陶瓷變壓器的振動與疲勞

來源:北京精科智創(chuàng)科技發(fā)展有限公司   2022年12月30日 11:03  

層壓電陶瓷變壓器的振動與疲勞

推薦使用:GDPT-900A型變溫D33測試系統(tǒng),ZJ-3型準(zhǔn)靜態(tài)D33測試儀



壓電變壓器最早于1956年由C.A.Rosen提出。20世紀(jì)80年代初,清華大學(xué)提出了多層獨石化壓電變壓器的創(chuàng)意及概念,并在國際上最早開展了多層壓電變壓器的研究。由于壓電變壓器升壓比高、電磁干擾小、轉(zhuǎn)換效率高、體積小、質(zhì)量輕、輸出波形好等優(yōu)點,近年來在液晶顯示器背光電源、高壓臭氧發(fā)生器、空氣清新器、雷達(dá)等領(lǐng)域中獲得了應(yīng)用。

   壓電變壓器是電場與振動場間相互耦合的諧振器件,在諧振狀態(tài)下,器件會因負(fù)載、使用環(huán)境、輸入電壓、材料等因素,產(chǎn)生發(fā)熱、疲勞甚至斷裂等問題。有關(guān)壓電陶瓷材料疲勞的研究較多,學(xué)者提出了一些疲勞機理,目前廣為大家接受的解釋主要有疇夾持模型、電極連接不合適以及內(nèi)應(yīng)力集中。Zuo等人認(rèn)為,在電場的作用下,由熱應(yīng)力引起的微裂紋將成為裂紋擴展的根源。Ru等人的研究表明,多層陶瓷器件失效的主要機制是電極與陶瓷材料之間的界面開裂以及電極的界面開裂。Gong等人通過非線性有限元法模擬了多層壓電器件中內(nèi)電極周圍的電場分布,并發(fā)現(xiàn)在內(nèi)電部邊緣的電場分布非常不均勻,因此電極周圍的陶瓷材料因鐵電轉(zhuǎn)變或電致伸縮而產(chǎn)生不協(xié)調(diào)變形,形成裂紋。為下一步深入研究壓電變壓器微裂紋的形成及擴散機理,本實驗研究了壓電變壓器的微振動及疲勞行為。采用激光掃描測振儀以及   疲勞加載實驗測試壓電變壓器的特性變化。  

    1  壓電變壓器機理及結(jié)構(gòu)

     通過摻雜CdCO、SrCO?、ZnO或Li2CO?獲得壓電變壓器所用高性能低燒兼優(yōu)的Pb(Mg?/?Nb?/?)O?.Pb(Ni?/?Nb?/?)O?一Pb(ZrTi)O?壓電材料。多層壓電變壓器的結(jié)構(gòu)如圖1所示。器件內(nèi)部有19層陶瓷介質(zhì),外形尺寸約30 mm8 mmx3 mm。輸入電極在器件的中部,輸出電極分布在器件的兩端。在交變輸入電壓以及機電耦合系數(shù)k??和k??的作用下,變壓器沿長度方向發(fā)生諧振。對于半波諧振,有一條節(jié)線出現(xiàn)在器件的中心位置,對稱的振動使變壓器在兩端產(chǎn)生相同的輸出電壓,即升壓比相同。  

    利用有限元分析軟件,對多層壓電變壓器的振動模態(tài)進(jìn)行了理論計算與分析。分析采用的特性參數(shù)見表1。有限元法獲得變壓器半波諧振頻率約55 kHz,全
波諧振頻率約110 
kHz。  
 
    2 諧振頻率的測試
     精確測定多層壓電變壓器的諧振頻率主要包括兩個方法:用Polytec OFV 056測振掃描探頭對樣品在一定頻率范圍掃描,獲得樣品在激光入射方向上樣品表面各點的振動速度與位移;用信號發(fā)生器與示波器配合,觀測輸出電壓,最終測得諧振頻率。
    選擇掃頻模式(FFT)鋇IJ試樣品表面的振動,得到振動速率對頻率的曲線,如圖2所示。樣品在55.7 kHz出現(xiàn)了明顯的峰值,表明樣品在該頻率發(fā)生諧振,結(jié)合有限元分析結(jié)果,可以確定在55.7 kHz頻率處于半波諧振模態(tài)。
 
     根據(jù)諧振原理,當(dāng)壓電變壓器處于諧振時,其振動最為強烈,升壓比達(dá)到局部極大值。因此,控制輸入信號的波形和電壓幅值不變,改變輸入信號的頻率,通過觀察輸出電壓幅值的變化,可以更精確地測定樣品的諧振頻率。實驗裝置見圖3。其中,信號發(fā)生器為DF1692型多功能任意波形發(fā)生器,變壓器專用功率放大器為KH-1A型寬帶功率放大器,示波器為TDS5054數(shù)字熒光顯示示波器,R1代表94 kΩ的水泥電阻負(fù)載,R代表4 kΩ的串聯(lián)小電阻。

    信號發(fā)生器輸出正弦波形,實際輸入電壓峰峰值約10 V。在粗測諧振頻率55 kHz附近微調(diào)頻率,測量串聯(lián)小電阻兩端的輸出電壓,如圖4。輸出電壓的極大值出現(xiàn)在54.8 kHz處,此為樣品的實際振頻率。

   3   疲勞加載實驗 

   疲勞加載實驗條件:輸入信號的波形為正弦波,頻率為半波諧振頻率54.8 kHz,電壓峰峰值為30 V(實際工作電壓在12 V以下)。輸出負(fù)載為94 kΩ無感電阻。設(shè)置循環(huán)加載次數(shù)為109次,即連續(xù)振動約5 h。

   3.1  諧振頻率的漂移

    由于疲勞加載可能會導(dǎo)致諧振頻率的改變,因此在各項對比分析之前,首先需要重新精確測定變壓器樣品的半波諧振頻率。用示波器觀察疲勞加載后變壓器樣品的輸出電壓,確定疲勞后諧振頻率為55.6 kHz,與疲勞加載前的諧振頻率54.8 kHz比,相對漂移量約1.5%。
    3.2   諧振模態(tài)振動的衰退
   使用激光測振儀,在定頻模式測得疲勞加載后變壓器樣品在一個振動周期里的圖像。圖5a中,各測量點的振動相位比較一致,說明在疲勞加載前,變壓器樣品長度方向上的形變十分協(xié)調(diào):圖5b中,各測量點的振動有些雜亂,這說明在疲勞加載后樣品振動有些不穩(wěn)定。從直觀上可以判斷,疲勞加載使得變壓器樣品的振動表現(xiàn)有所衰退。定量分析上,圖5a中顯示輸出端端部的振動速率在300μm/s左右,而圖5b中僅在100 μm/s左右。由此表明,疲勞加載除了使多層壓電  變壓器的形變與振動的協(xié)調(diào)性變差外,還使得整體的振動速率下降,振動幅度變小。

   輸入信號的頻率固定在樣品的半波諧振頻率54.8kHz處,改變輸入信號的電壓幅值,測得輸入端端部振幅Ai對輸入信號電壓峰峰值VP-P的曲線,如圖6所示。在輸入電壓小于4 V時,變壓器輸入端振幅與輸入電壓呈現(xiàn)線性關(guān)系;當(dāng)電壓大于4V后,進(jìn)入非線性區(qū);大于10 V后,振幅逐漸趨于飽和。

 
    同時,疲勞后的輸入端振幅平均比疲勞前減少超過10%,且疲勞后的曲線不穩(wěn)定。這說明109次的循環(huán)加載引起了變壓器樣品的部分疲勞,樣品的端部及整體的振動幅度和速率都減小了約10%。但輸入電壓小于4 V時,輸入端振幅與輸入電壓的線性關(guān)系較好。
    3.3  疲勞加載前后輸入輸出特性的對比
    由于負(fù)載對輸入輸出特性的顯著影響,測試需要在不同的負(fù)載電阻下重復(fù)數(shù)次,結(jié)果見圖7。當(dāng)輸入電壓峰峰值小于20 V時,在4個負(fù)載阻值下,輸出電壓與輸入電壓都保持了較好的線性關(guān)系。當(dāng)負(fù)載的阻值小于110 kΩ時,在10 v至U60 V的整個電壓峰峰值的范圍內(nèi),輸出電壓都隨輸入電壓的增加而線性增加;當(dāng)負(fù)載電阻大于160kΩ時,輸出電壓在輸入電壓峰峰值大于20 v起逐漸顯示出非線性。
     根據(jù)圖7中負(fù)載電阻87 kΩ對應(yīng)的兩條曲線,可知疲勞加載后的曲線絕大部分低于疲勞加載前的,即在10~60 V的輸入電壓峰峰值范圍內(nèi),疲勞加載后變壓器樣品的升壓比總體來看是降低了,約是疲勞前的85%左右,這與輸入端端面振動幅度的減小比率也比較符合。
      4結(jié) 論

     1)有限元法獲得變壓器半波諧振頻率約55 kHz,全波諧振頻率約110 kHz。
     2)激光測振儀測得壓電變壓器半波諧振頻率為55.7kHz;信號發(fā)生器與示波器配合,根據(jù)輸出顯示,測得壓電變壓器的諧振頻率為54.8 kHz。實驗結(jié)果與有限元計算基本一致。
     3)疲勞加載除了使多層壓電變壓器的形變與振動的協(xié)調(diào)性變差外,還使得整體的振動速率下降,振動幅度變小,升壓比降低,約是疲勞前的85%左右
 。

免責(zé)聲明

  • 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
  • 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
  • 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
企業(yè)未開通此功能
詳詢客服 : 0571-87858618
久久网址一区二区精品视频-日产国产欧美视频一区精品| 日本中文字幕永久在线人妻蜜臀-欧美一区二区的网站在线观看| 熟妇勾子乱一区二区三区-欧美爱爱视频一区二区| 激情字幕久久久字幕中文-一区二区三区免费黄片| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区-国产欧美日韩一区二区免费| 一区二区三区女同性恋-熟妇高潮一区二区高清网络视频| 国产精品久久99精品毛片-国产四季高清一区二区三区| 婷婷人妻少妇激情在线-欧美日韩人体艺术一区二区| 中文字幕偷拍亚洲九色-亚洲视频不卡一区二区天堂| 丝袜美腿人妻连续中出-在线观看日韩三级视频| 在线观看中午中文乱码-2021国产一级在线观看| 亚洲福利视频免费观看-中文字幕日本不卡一区二区| 国产精品一区二区在线免费-久久精品国产亚洲av热明星| 中文字幕亚洲综合久久最新-久久精品视频免费久久久| 国产综合日韩激情在线-日韩精品人妻一专区二区三区| 黄片黄片在线免费观看-激情综合网激情五月俺也去| 性都花花世界亚洲综合-日韩av一区二区三区| 麻豆久久国产精品亚洲-日本理论中文字幕在线视频| 哦啊好大用力欧美视频-麻豆国产传媒片在线观看| 欧美日韩成人在线观看-久久五月婷婷免费视频| 欧美精品一区二区三区爽爽爽-日韩国产精品亚洲经典| 久久高清超碰av热热久久-国产高清不卡免费视频| 国产成人高清精品免费5388-好妞色妞在线视频播放| 一区二区三区日本韩国欧美-日本1区2区3区4区在线观看| 在线成色中文综合网站-国产二区精品视频在线观看| 久艹在线观看视频免费-人妻偷人精品一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区av-日本一级黄色一区二区| 日韩综合精品一区二区-丝袜美腿熟女人妻经典三级| 18禁真人在线无遮挡羞免费-中文字幕精品一区二区三区四区| 少妇人妻无码久久久久久-综合图片亚洲网友自拍| 国产老熟女激情小视频-成人一区二区人妻不卡视频| 白嫩美女娇喘呻吟高潮-久久一区二区三区日产精品| 精品亚洲卡一卡2卡三卡乱码-一区三区二插女人高潮在线观看| 国产精品美女在线网址-久草免费福利在线观看视频| 久艹在线观看视频免费-人妻偷人精品一区二区三区| 国产精品熟女视频一区二区-国产日韩精品欧美一区喷水| 色婷婷六月婷婷一区二区-91草草国产欧美在线观看| 亚洲欧洲成视频免费观看-国产福利一区二区在线观看| 亚洲欧美激情自拍色图-国产亚洲精品sese在线播放| 日韩精品一区二区三区十八-日韩人妻少妇一区二区三区| 日韩精品中文在线观看一区-亚洲bt欧美bt精品|