| главнаяреклама на сайтевакансииуслуги | Коллекция рефератов Otherreferats |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Анализ пьезокерамического преобразователяУстройства, преобразующие электрическую энергию в акустическую. Пьезокерамические преобразователи и эквивалентные схемы. Расчет и построение частотных характеристик входной проводимости и входного сопротивления. Дисковый пьезокерамический преобразователь.
Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.
Подобные работы1. Сущность и природа, общая характеристика явления пьезоэффекта, порядок составления его уравнений. Пьезокерамические преобразователи и эквивалентные схемы. Расчет и построение частотных характеристик входной проводимости и входного сопротивления. курсовая работа [790,1 K], добавлена 27.03.2011 2. Электронные генераторы как устройства, преобразующие электрическую энергию источника постоянного тока в энергию электрических колебаний заданных формы. Условия самовозбуждения колебаний. Автогенераторы типа фазосдвигающих цепей. Условие баланса фаз. лекция [78,0 K], добавлена 15.03.2009 3. Анализ частотных и переходных характеристик электрических цепей. Расчет частотных характеристик электрической цепи и линейной цепи при импульсном воздействии. Комплексные функции частоты воздействия. Формирование и генерирование электрических импульсов. контрольная работа [1,1 M], добавлена 05.01.2011 4. Порядок получения входных и выходных характеристик транзистора. Методика и основные этапы сборки электрической схемы, определение измерения тока коллектора. Экспериментальное нахождение сопротивления по входной характеристике при изменении базового тока. лабораторная работа [39,8 K], добавлена 12.01.2010 5. Категории надежности потребителей электроэнергии. Основные режимы работы электроприемников. Порядок применения тарифов на электрическую энергию и мощность для потребителей, относящихся к различным группам. Рекомендации по оплате за ее использование. курсовая работа [36,4 K], добавлена 06.01.2012 6. Построение амплитудно-частотных и фазово-частотных характеристик элементарных звеньев радиотехнических цепей, последовательно и параллельно соединенных. Рассмотрение переходных процессов в цепях, спектральных преобразований и электрических фильтров. курсовая работа [1,4 M], добавлена 07.01.2011 7. Краткая характеристика устройства ввода тока и напряжения. Методика построения преобразователя тока в напряжение. Фильтр низких частот. Устройство унифицированного сигнала. Расчет устройства ввода тока, выполненного на промежуточном трансформаторе тока. курсовая работа [144,0 K], добавлена 22.08.2011 8. Сведения об источниках электропитания. Структурные схемы стабилизированных источников электропитания. Неуправляемые выпрямительные устройства. Импульсные, нерегулируемые транзисторные преобразователи напряжения. Транзисторы силовой части преобразователя. дипломная работа [1,6 M], добавлена 27.04.2010 9. Выбор рациональной схемы управляемого выпрямителя, силовая часть электропривода. Расчет и выбор преобразовательного трансформатора, тиристоров, сглаживающего реактора. Расчет двухзвенного преобразователя частоты для частотно-регулируемого электропривода. курсовая работа [850,2 K], добавлена 07.11.2009 10. Разработка принципиальной схемы преобразователя. Способы управлениями тиристорами в реверсивных схемах. Расчет и выбор элементов устройств защиты. Выбор системы импульсно-фазового управления. Схема управления преобразователем, питающим якорную цепь. курсовая работа [708,1 K], добавлена 03.04.2012 11. Приведение переменных и параметров рабочего механизма к валу исполнительного двигателя. Основные характеристики и параметры электропривода. Силовые полупроводниковые преобразователи, принцип их действия и структура. Схемы двигателей постоянного тока. дипломная работа [1,0 M], добавлена 30.04.2011 12. Определение максимального и минимального значений выпрямленного сетевого напряжения, диаграммы работы преобразователя. Выбор выпрямительных диодов, трансформатора, транзистора, выпрямителя и элементов узла управления. Расчет демпфирующей цепи и КПД. курсовая работа [392,9 K], добавлена 18.02.2010 13. Этапы разработки полупроводникового преобразователя, работающего в выпрямительном и инверторном режиме. Выбор и обоснование схемы соединения вентилей. Основные соотношения, характеризующие трёхфазную мостовую схему трансформатора. Расчёт ударного тока. курсовая работа [325,0 K], добавлена 08.01.2011 14. Выбор тиристорного преобразователя, трансформатора. Расчёт силового модуля, индуктивности, выбор сглаживающего дросселя. Защита тиристорного преобразователя. Сравнительная характеристика разработанного тиристорного преобразователя и промышленного аналога. курсовая работа [454,6 K], добавлена 04.03.2012 15. Расчет и график напряжения на выходе цепи. Спектральная плотность сигнала на входе и выходе. Дискретизация входного сигнала и импульсная характеристика цепи. Спектральная плотность входного сигнала. Расчет дискретного сигнала на выходе корректора. курсовая работа [671,8 K], добавлена 21.11.2011 16. Определение времени нарастания входного импульса и передаточных свойств делителя методом частотных характеристик. Конструктивное исполнение омического делителя напряжения. Расчет переходной характеристики делителя, подключение его к осциллографу. курсовая работа [260,4 K], добавлена 04.06.2011 17. Разработка и исследование элементов и узлов тиристорного выпрямителя. Расчет и выбор элементов силовой части. Вычисление статических, внешних характеристик вентильного преобразователя. Определение энергетических показателей вентильного преобразователя. курсовая работа [229,1 K], добавлена 30.11.2009 18. Расчет капитальных вложений в энергетические объекты, годовых эксплуатационных издержек и себестоимости электрической и тепловой энергии. Расчет платы за электрическую и тепловую энергию потребителями по совмещенной и раздельной схеме энергоснабжения. контрольная работа [248,3 K], добавлена 18.12.2010 19. Обоснование реконструкции насосных установок. Определение мощности электродвигателей, выбор системы регулирования электропривода центробежного насоса, расчет характеристик. Экономическая эффективность установки частотных тиристорных преобразователей. дипломная работа [12,8 M], добавлена 03.07.2011 20. Выбор структурной схемы системы электропитания, марки кабеля и расчет параметров кабельной сети. Определение минимального и максимального напряжения на входе ИСН. Расчет силового ключа, схемы управления, устройства питания. Источник опорного напряжения. курсовая работа [1,5 M], добавлена 24.06.2011 Другие подобные документы
Размещено на http://www.allbest.ru/ Размещено на http://www.allbest.ru/ Анализ пьезокерамического преобразователя Содержание Введение Теоретическая часть 1. Пьезоэффект. Общие положения 2. Уравнения пьезоэффекта 3. Пьезокерамические преобразователи и эквивалентные схемы 4. Дисковый пьезокерамический преобразователь Расчетная часть 1. Постановка задачи 2. Расчет параметров ЭАП 3. Расчет и построение частотных характеристик входной проводимости и входного сопротивления Заключение Список использованных источников Введение Устройства, преобразующие электрическую энергию в акустическую (энергию упругих колебаний среды) и обратно называют электроакустическими преобразователями (ЭАП). В зависимости от направления преобразования существуют два вида: излучатели и приёмники. ЭАП широко используют для излучения и приёма звука в технике связи и звуковоспроизведения, для измерения и приёма упругих колебаний в ультразвуковой технике, гидролокации и в акустоэлектронике. Наиболее распространённые ЭАП линейны, т. е. удовлетворяют требованию неискажённой передачи сигнала, и обратимы, т. е. могут работать и как излучатель, и как приёмник, и подчиняются принципу взаимности. В большинстве случаев имеет место двойное преобразование энергии: электромеханическое, в результате которого часть подводимой к преобразователю электрической энергии переходит в энергию колебаний некоторой механической системы, и механоакустическое, при котором за счёт колебаний механической системы в среде создаётся звуковое поле.ЭАП - этосвоеобразные связанные колебательные системы. В такой системе происходит взаимодействие электрических и механических процессов. Потому и эквивалентные схемы ЭАП представляют в виде двух связанных контуров - механического и электрического. В физике существует метод электромеханических аналогий, с помощью которого получают эквиваленты электрических и механических величин. Данный метод основан на подобии математических моделей механических и электрических систем. Уравнения движения механических систем и уравнения напряжений и токов в электрических цепях принимают за математические модели, а построенная с использованием электрических элементов - аналогов эквивалентная механической системе электрическая схема предстает как графическое изображение уравнения движения. Граничные условия в схеме выглядят в виде источников и потребителей энергии. Теоретическая часть 1. Пьезоэффект. Общие положения В некоторых диэлектриках и полупроводниках под действием деформаций в определенных направлениях появляются электрические заряды, то есть они поляризуются. Это явление, названное прямым пьезоэффектом, было обнаружено у кристаллов кварца, турмалина, сегнетовой соли, и др. Под действием внешнего электрического поля в пьезоэлектрике изменяется взаимное расположение атомов решетки, а, следовательно, и размеры кристалла. При действии внешней силы, деформирующей кристалл, также изменяется расположение атомов решетки, в результате чего внутри кристалла меняется электрическое поле и появляется поляризация у всего кристалла, а между электродами - разность потенциалов. Деформацию диэлектрика, т.е. изменение его размеров под действием электрического поля, называют обратным пьезоэффектом. Таким образом, если на металлические обкладки подать переменное напряжение, то пластинка будет попеременно растягиваться и сжиматься вдоль оси , т. е. в ней будут возбуждаться механические колебания. 2. Уравнения пьезоэффекта
Важно отметить, что приведенные соотношения имеют лишь качественный характер. Реальное описание пьезоэлектрического эффекта намного сложнее. Дело в том, что механическое напряжение является тензорной величиной, имеющей шесть независимых компонентов, тогда как поляризация является векторной величиной. Поэтому пьезомодуль, устанавливающий связь между вектором поляризации и механическими напряжениями, является тензором третьего ранга, имеющим 18 независимых компонентов. В тензорной форме уравнение прямого и обратного пьезоэффектов принимает следующий вид: где i = 1,2,3 - компоненты вектора поляризованности; j = 1,2…6 - компоненты тензора механических напряжений или деформаций. При пьезоэлектрическом эффекте возникшее в кристалле электрическое поле можно охарактеризовать вектором электрической поляризации Р, вектором электростатической индукции D или вектором Е, а действующее на кристалл механическое усилие - тензором механических напряжений Тij или тензором механических деформаций еij. Таким образом, тензорное воздействие вызывает векторное явление, или обратно. Значит, связывающее их свойство кристалла должно быть тензором третьего ранга: В общем случае (без учёта влияния симметрии кристалла) каждая компонента вектора Р связана с каждой компонентой тензора Тijсоотношением: Входящие в это уравнение 27 компонент образуют тензор третьего ранга - тензор пьезоэлектрических модулей. Вследствие симметрии тензора механических напряжений Тij его компоненты Поэтому: и число независимых компонент тензора сокращается до 18. Компактные матричные обозначения вводятся по схеме: 11 > 1, 22 > 2, 33> 3, 23 или 32 > 4, 13 или 31 > 5, 12 или 21 > 6. для примем обозначения: ,тогда: Таблица 1. Матрица пьезомодулей Чтобы определить физический смысл каждой из этих компонент рассмотрим одну из компонент, например d14 : d14 = d123 + d132, т.е. P1 = (d123 + d132)T23. Если в кристалле d14 ? 0, то это значит, что под действием сдвигового напряжения, приложенного в направлении оси Х2 к площадке, нормальной к оси Х3 (или в направлении Х3 к площадке, нормальной к Х2), возникает электрическая поляризация, характеризуемая составляющей вектора Р1, направленная вдоль оси Х1. Данный смысл пьезомодуля d14 изменится, если изменить кристаллографическую установку. Проанализировав таким образом все 18 пьезомодулей, можно прийти к выводу, что они характеризуют четыре типа пьезоэлектрических эффектов. Уравнение ППЭ можно выразить через относительную деформацию где - компоненты тензора деформации упругой податливости кристалла. Тогда уравнение ППЭ примет вид , где - компоненты пьезоэлектрического коэффициента третьего ранга, также как и . Он также характеризуется пьезоэлектрическими свойствами кристалла. ППЭ можно характеризовать не только через поляризацию , но и через вектор напряженности электрического поля где и -пьезоэлектрические коэффициенты кристалла, связанные между собой, а также с коэффициентами и через упругие и диэлектрические постоянные. Основное уравнение обратного пьезоэффекта (ОПЭ) имеет вид где величина - это компоненты тензора третьего ранга идентичного тензору пьезомодулей, входящих в основное уравнение пьезоэффекта.
3. Пьезокерамические преобразователи и эквивалентные схемы В пьезокерамических элементах (ПКЭ) разных геометрических форм можно возбудить линейные или планарные нормальные колебания в различных направлениях. Типы нормальных колебаний, называемые модами колебаний, в ПЭК зависят от взаимной ориентации оси поляризации, электрического поля и колебательного перемещения частиц. По взаимной ориентации электрического поля и колебательного перемещения выделяют моды колебаний, в которых электрическое поле поперечно направлению колебаний (пьезоэлектрически мягкие моды) или совпадают с ними (пьезоэлектрически жесткие моды). Для выбора независимых электрических переменных ( или ) в уравнениях пьезоэффекта оценивают электрические граничные условия в направлениях одномерного линейного или планарного колебательного движения. Электрические граничные условия определяются расположением поверхностей электродов и формой ПКЭ. Для пьезомягких мод поверхности электродов параллельны направлению колебаний (используется поперечный пьезоэффект): , поэтому независимой электрической переменной целесообразно выбрать . Входящая в этом случае в соответствующие уравнения состояния упругая константа с индексом свободна от дополнительного вклада, связанного с пьезоэффектом, при этом . Отсюда ясно, почему моды с полем , поперечным колебаниям перемещения, называют пьезомягкими. Для пьезожестких мод поверхности электродов перпендикулярны направлению колебаний (используется продольный пьезоэффект): , поэтому независимой переменной целесообразно выбрать . Механические граничные условия для одномерных или планарных мод колебаний формулируются в зависимости от того, какой размер определяет резонансную частоту: наибольший или наименьший. Моды колебаний по этому признаку разделяются на низкочастотные и высокочастотные. Промежуточные моды выделяют как среднечастотные. 4. Дисковый пьезокерамический преобразователь
Для проведения гидроакустических измерений необходимы излучатели и приемники звука, удовлетворяющие требованиям неискаженного звукового поля, широкого частотного диапазона, отсутствия направленности действия. Пьезокерамический дисковый преобразователь (рис.1) состоящий из металлического диска 1 и двух приклеенных к нему круглых пьезокерамических биморфных пластин 2, колебательная система помещена в корпус 3, нижняя пластинка - в заливочную массу 4. Рис.1 Пьезокерамический дисковый преобразователь Эквивалентная схема и эквивалентные параметры. Рис. 5. Эквивалентная схема дискового пьезокерамического ЭАП где: Сs- электрическая емкость преобразователя; R - сопротивление электрических потерь; N - коэффициент электромеханической трансформации; СЭ- эквивалентная гибкость; MЭКВ - эквивалентная масса; RS - сопротивление излучателю; Rмп - сопротивление механических потерь. Расчетная часть 1. Постановка задачи Диск, изготовленный из пьезоматериала ЦТСНВ-1, имеет средний радиус а=4 см. Учитывая, что толщина дискаd=a/5 – определим элементы электромеханической схемы, включая коэффициент трансформации N, сопротивление излучения Rs, сопротивление электрических потерь Rпэ, сопротивление механических потерь Rмп; – найдем конечные формулы для КЭМС и КЭМСД и рассчитаем их; – определим частоты резонанса и антирезонанса; – вычислим добротность преобразователя в режиме излучения; – рассчитаем и построим частотные характеристики входной проводимости и входного сопротивления. Геометрические размеры диска: м - среднийрадиус диска; м - толщина диска. Константы пьезокерамического материала ЦТСНВ-1: кг/м3 - плотность; Н/м2 - модуль упругости; Кл/м2 - пьезоэлектрическая постоянная; - тангенс угла электрических потерь; Ф/м - диэлектрическая проницаемость. Свойства воды: кг/м3 - плотность; м/с - скорость звука в воде. Акусто-механический КПД преобразователя: . 2. Расчет параметров ЭАП 1. Эквивалентная масса 2. Эквивалентная податливость 3. Электрическая емкость 4. Коэффициент электромеханической трансформации 5. Собственная частота 6. Активное сопротивление излучения 7. Активное сопротивление, учитывающее потери энергии 8. Активное сопротивление механических потерь 9. Коэффициент электромеханической связи 10. Резонансная частота 11. Частота антирезонанса 12. Добротность в режиме излучения 3. Расчет и построение частотных характеристик входной проводимости и входногосопротивления Для емкостных ЭАП с элементами и активная и реактивная проводимость выражаются следующим образом , (3) , (4) пьезокерамический преобразователь частотный акустический где . Произведем замену , тогда . (5) Подставив (5) в (3)и (4) с учетом замены получим , . Таким образом, комплексная проводимость имеет вид: . На рис.4 представлены графики зависимостей , , . Рис.4. Частотная характеристика входной проводимости емкостного ЭАП. Комплексное сопротивление в зависимости от относительной частоты имеет вид , где активное и реактивное сопротивление связано с активной и реактивной проводимостью следующими соотношениями , . На рис.5 представлены графики зависимостей , , . Рис.5. Частотная характеристика входного сопротивления емкостного ЭАП. Заключение В работе были определены элементы электромеханической схемы, частоты резонанса и антирезонанса, расчет значения КЭМС, вычисление добротности преобразователя в режиме излучения, расчет и построение частотных характеристик входной проводимости и входного сопротивления. В процессе анализа графиков стало понятно, что данная система является резонансной и имеет четко выраженный резонанс и антирезонанс. Из полученного значениякоэффициента электромеханической связи можно сделать вывод о большом КПД системы. Из построенного графикаможно сделать заключение, что существует возможность определения резонансной и антирезонансной частоты и определение резонансного промежутка. Причем, чем выше , тем выше будут проявляться керамические свойства материала. Список использованных источников Пугачев С.И. Конспект лекций по курсу ЭАП. Резниченко А.И. Подводные электроакустические преобразователи. Л.: ЛКИ, 1990. Свердлин Г.М. Гидроакустические преобразователи и антенны. Л.: Судостроение, 1988. Размещено на Allbest.ru
Рекомендуем!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
© ООО "Олбест" 2009 – 2011 Все права на базы данных защищены. |
база знаний |