压力传感器[1]是将压力转换为电信号输出的传感器。压电陶瓷是由一颗颗小晶粒无规则地“镶嵌”而成,每个小晶粒可看为一个小单晶,其中原子(离子)都是有规则(周期性)的排列,形成晶格,晶格又由一个个重复单元—晶胞组成,测试技术与理论分析表明,压电陶瓷的极化机理取决于其内部结构。通常把压力测量仪表中的电测式仪表称为压力传感器。压力传感器一般由弹元件和位移敏感元件(或应变
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压力传感器[1]是将压力转换为电信号输出的传感器。压电陶瓷是由一颗颗小晶粒无规则地“镶嵌”而成,每个小晶粒可看为一个小单晶,其中原子(离子)都是有规则(周期性)的排列,形成晶格,晶格又由一个个重复单元—晶胞组成,测试技术与理论分析表明,压电陶瓷的极化机理取决于其内部结构。通常把压力测量仪表中的电测式仪表称为压力传感器。压力传感器一般由弹元件和位移敏感元件(或应变计)组成。压电陶瓷元件的作用是使被测压力作用于某个面积上并转换为位移或应变,然后由位移敏感元件或应变计转换为与压力成一定关系的电信号。有时把这两种元件的功能集于一体。压力传感器广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。

但是,压电晶体的生产是强污染行业(发达均将其转换到不发达来生产),其生产过程中的环节比较多,成品率比较低。要充分挖掘压电陶瓷的压电性能,必须选定合适的极化电场、极化温度和极化时间进行极化。生产出的晶体尽管几何尺寸一致,但声-电转换时的一致性比较差,这是因为压电材料是各向异性的,压电特征是材料各向异性特征的反映,人工各向异性材料中的细小差别均能够导致其总体的声-电或电-声转换特征的一致性相差比较大。
另外,换能器的动态电特征与其振动模态关系比较密切,某个频率附近的电参数还取决于其机械振动模态。
压电晶体在外力作用下发生形变时,正、负电荷中心发生相对位移,在某些相对应的面上产生异号电荷,出现极化强度。这主要根据下述三个因素来决定:1杂质的类型可分为有害与有利两种。这种没有电场作用,由形变产生极化的现象称为正压电效应。
对于各向异性晶体,对晶体施加应力三个方向出现与;(相应的应变 )时,晶体将在X,Y,Z 式中 , 成正比的极化强度, 即:分别称为压电应力常数与压电应变常数。
逆压电效应
当给晶体施加一电场时,不仅产生了极化,同时还产生形变,这种由电场产生形变的现象称为逆压电效应。这是由于晶体受电场作用时,在晶体内部产生了应力(压电应力),通过应力作用产生压电应变。
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