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Cylindre piézo-céramique personnalisé de toutes tailles pour capteurs acoustiques

-Dimensions: Ø14 mm × Ø11,6 mm × 10
-Material: PZT-51
État de disponibilité:
Quantité:
  • PT1000K188

  • Piezohannas

  • PT1000K188

                     Cylindre de céramique piézo personnalisé pour les capteurs acoustiques


Wuhan Piézohannas Tech.co ., Ltd est un fabricant de céramiques piézoélectriques, de transducteurs à ultrasons avec une forte force technologique. Avec un système de gestion de la qualité et un secteur de recherche et développement, nos produits sont largement utilisés dans la plupart des applications.



Piezo Ceramics Tube Description:


-Dimensions: Ø14 mm × Ø11,6 mm × 10

-Material: PZT5A


Paramètre de performance:


-La fréquence radiale FR: 68 kHz ± 2 kHz
- Coefficient de couplage électromécanique K31:> 0,36
-Délectrique Perte TG Δ: <2,00%
-Aclat statique CS: 5868pf ± 12,5%


Taille standard du tube piézotique:


Diamètre: 5,0 - 100 mm
Épaisseur de paroi: 1 - 10 mm
Hauteur: 2,5 - 50 mm



Matériau PZT doux:


 

\"Soft \" MATÉRIAUX PZT

Le type de matériau doux

Propriétés



PSNN-5

PLIS-51

PZT-51

PZT-52

PZT-53

PZT-5H

PZT-5X

Constante diélectrique

ɛtr3


1600

2000

2200

2400

2600

3200

4500

Facteur de couplage

Kp


0.6

0.62

0.62

0.63

0.64

0.68

0.7


K31


0.35

0.35

0.35

0.35

0.36

0.38

0.4


K33


0.68

0.7

0.68

0.7

0.7

0.76

0.77


Kt


0.5

0.52

0.5

0.5

0.5

0.52

0.53

Coefficient piézoélectrique

d31

10-12m / V

-170

-197

-186

-204

-227

-275

-300


d33

10-12m / V

400

450

500

520

550

620

750


G31

10-3VM / N

-12

-11.1

-9.6

-9.8

-9.9

-9.7

-7.5


G33

10-3VM / N

28

25.4

25.6

24.5

23.9

22

18.8

Coefficients de fréquence

NP


2000

1920

1980

1980

1960

1900

1960


N1


1466

1407

1451

1451

1437

1393

1437


N3


1825

1925

1900

1900

1755

1550

1800


NT


2100

2100

2150

2150

2150

2100

2200

Coefficient de conformité élastique

SE11

10-12m2 / n

16.6

18

16.7

17

17.4

18

19

Facteur de qualité machanique

QM


85

80

80

75

75

70

65











Facteur de perte diélectrique

Tg Δ

%

2

2

2

2

2

2

2

Densité

ρ

g / cm3

7.5

7.5

7.6

7.6

7.6

7.5

7.5

Température de Curie

TC

° C

350

345

270

270

270

230

165

Module d'Young

Ye11

<109n / m2

60

56

60

59

57.5

56

53

Rapport empoisonné



0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.39


Capteurs acoustiques Application:


Les capteurs d'ondes acoustiques sont ainsi nommés parce que leur mécanisme de détection est une vague mécanique ou acoustique. Lorsque l'onde acoustique se propage à travers ou à la surface du matériau, toute modification des caractéristiques du chemin de propagation affecte la vitesse et / ou l'amplitude de l'onde. Les changements de vitesse peuvent être surveillés en mesurant la fréquence ou les caractéristiques de phase du capteur et peuvent ensuite être corrélés à la quantité physique correspondante mesurée.


Pratiquement tous les dispositifs et capteurs d'ondes acoustiques utilisent un matériau piézoélectrique pour générer l'onde acoustique. La piézoélectricité a été découverte par les frères Pierre et Paul-Jacques Curie en 1880, a reçu son nom en 1881 de Wilhelm Hankel, et est resté en grande partie une curiosité jusqu'en 1921, lorsque Walter Cady a découvert le résonateur de quartz pour stabiliser les oscillateurs électroniques. La piézoélectricité fait référence à la production de charges électriques par l'imposition d'une contrainte mécanique. Le phénomène est réciproque. L'application d'un champ électrique approprié à un matériau piézoélectrique crée une contrainte mécanique. Les capteurs d'ondes acoustiques piézoélectriques appliquent un champ électrique oscillant pour créer une onde mécanique, qui se propage à travers le substrat et est ensuite converti en champ électrique pour la mesure.



Images d'application:



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