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楼主 |
发表于 2018-9-23 20:47
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本帖最后由 konrad 于 2018-9-23 20:56 编辑
比如石英晶体,石英晶振,这是我们最熟知的。关于电致伸缩最高端的应用是扫描隧道显微镜,真空条件下使用2轴伸缩晶体实现电镜针头在被观测材料(一般是金属)表面的微观二维机械位移扫描,通过检测针头与被观测材料的原子间的隧穿电流大小,在屏幕上显示扫描的二维区域内的原子分布情况实现原子级分辨率的材料表面观测。对于这里的电阻,若陶瓷绝缘材料存在明显的伸缩效应,那么在电阻施加电压的情况阻值会发生微弱变化,且电压不同阻值不同,阻值随电压变化而发生微弱变化不再是恒定的,DALE的手册上有相关性能参数的说明,DALE的金属膜电阻在这方面做得比较好,受端电压影响小。以下来自baidu百科“电致伸缩”
任何电介质都有电致伸缩效应。由于电致伸缩效应一般比较微弱,长期以来未能在应用上引起重视。70年代末发现高介电常数材料以及铁电材料在略高于Curie点附近具有特别大的电致伸缩应变。它们都属于钙钛矿型结构的弥散相变铁电体,例如铌镁酸铅和钛酸铅固溶体。当外电场为10kV/cm时,电致伸缩应变可达10-5,与优良的压电体所能提供的压电应变在数量级上相同。由于电致伸缩材料的重复性好、响应时间快、温度稳定性和经时稳定性好,特别适用于制作精密的微小位移调制器。
在工程技术上应用压电晶 体的电致伸缩效应可制成:①石英钟以及稳定 性高的变频振荡器和选择性好的滤波器等。② 电话耳机、压电音叉(把电的振荡还原为晶体的 机械振动,通过金属薄片发出声音)。③超声波 发生器。将压电晶体片放在平行板电极间,在 电极间加上频率与晶体的固有频率相同的交换 电压使晶片产生强烈振动而发出超声波。④压 电厚度计和压电流量计。利用压电晶体产生的超声波测定物体的厚度和流体的流量。压电流 量计的原理结构如图所示。沿液体流动方向设 置两个保持一定间隔的超声波换能器,一个发 送信号,另一个接收信号,每隔1/100秒两者收 发作用互换。因超声波在顺流和逆流情况下发 送和接收时会出现与流速成比例的位相差,故 只要指示出位相差即可测出流速和相应的流 量。[2]
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