欧美va亚洲va国产综合_欧美69xxxxx_日韩欧美精品一区_国模极品一区二区三区

當前位置:首頁  >  技術文章  >  ZJ-5型多層壓電測試儀用于多層壓電陶瓷變壓器的振動與疲勞

ZJ-5型多層壓電測試儀用于多層壓電陶瓷變壓器的振動與疲勞

更新時間:2022-10-18  |  點擊率:1669

ZJ-5型多層壓電測試儀 --多層壓電陶瓷變壓器的振動與疲勞

推薦使用:GDPT-900A型變溫壓電測試系統,ZJ-3型靜壓電測試系統 



壓電變壓器最早于1956年由C.A.Rosen提出。20世紀80年代初,清華大學提出了多層獨石化壓電變壓器的創意及概念,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、轉換效率高、體積小、質量輕、輸出波形好等優點,近年來在液晶顯示器背光電源、高壓臭氧發生器、空氣清新器、雷達等領域中獲得了應用。

   壓電變壓器是電場與振動場間相互耦合的諧振器件,在諧振狀態下,器件會因負載、使用環境、輸入電壓、材料等因素,產生發熱、疲勞甚至斷裂等問題。有關壓電陶瓷材料疲勞的研究較多,學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應力集中。Zuo等人認為,在電場的作用下,由熱應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部的界面開裂。Gong等人通過非線性有限元法模擬了多層壓電器件中內電極周圍的電場分布,并發現在內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變或電致伸縮而產生不協調變形,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構

     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構如圖1所示。器件內部有19層陶瓷介質,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k??和k??的作用下,變壓器沿長度方向發生諧振。對于半波諧振,有一條節線出現在器件的中心位置,對稱的振動使變壓器在兩端產生相同的輸出電壓,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進行了理論計算與分析。分析采用的特性參數見表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出現了明顯的峰值,表明樣品在該頻率發生諧振,結合有限元分析結果,可以確定在55.7 kHz頻率處于半波諧振模態。

 

     根據諧振原理,當壓電變壓器處于諧振時,其振動最為強烈,升壓比達到局部極大值。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,信號發生器為DF1692型多功能任意波形發生器,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數字熒光顯示示波器,R1代表94 kΩ的水泥電阻負載,R代表4 kΩ的串聯小電阻。

    信號發生器輸出正弦波形,實際輸入電壓峰峰值約10 V。在粗測諧振頻率55 kHz附近微調頻率,測量串聯小電阻兩端的輸出電壓,如圖4。輸出電壓的極大值出現在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)。輸出負載為94 kΩ無感電阻。設置循環加載次數為109次,即連續振動約5 h。

   3.1  諧振頻率的漂移

    由于疲勞加載可能會導致諧振頻率的改變,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調: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調性變差外,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線性關系;當電壓大于4V后,進入非線性區;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定。這說明109次的循環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系較好。
    3.3  疲勞加載前后輸入輸出特性的對比
    由于負載對輸入輸出特性的顯著影響,測試需要在不同的負載電阻下重復數次,結果見圖7。當輸入電壓峰峰值小于20 V時,在4個負載阻值下,輸出電壓與輸入電壓都保持了較好的線性關系。當負載的阻值小于110 kΩ時,在10 v至U60 V的整個電壓峰峰值的范圍內,輸出電壓都隨輸入電壓的增加而線性增加;當負載電阻大于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。
     根據圖7中負載電阻87 kΩ對應的兩條曲線,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,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 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;信號發生器與示波器配合,根據輸出顯示,測得壓電變壓器的諧振頻率為54.8 kHz。實驗結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調性變差外,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
 。


欧美va亚洲va国产综合_欧美69xxxxx_日韩欧美精品一区_国模极品一区二区三区
国产午夜一区二区三区| 国产精品久久久久久久午夜| 日韩视频一区二区三区在线播放 | 亚洲国产欧美一区二区三区同亚洲 | 欧美在线视频免费| 在线一区二区三区四区| 亚洲韩国青草视频| 亚洲国产精品久久| 亚洲国产日韩一区| 亚洲国产天堂久久国产91| 亚洲电影中文字幕| 亚洲国产成人久久| 亚洲国产精品一区制服丝袜 | 禁断一区二区三区在线| 狠狠爱综合网| 伊人久久婷婷| 亚洲福利电影| 亚洲精品久久久久久久久久久| 亚洲国产片色| 亚洲精品精选| 在线亚洲一区观看| 午夜精品影院在线观看| 亚洲欧美日韩国产一区二区| 香蕉免费一区二区三区在线观看| 午夜伦欧美伦电影理论片| 欧美在线观看日本一区| 欧美在线观看你懂的| 亚洲国产精品视频一区| 亚洲日产国产精品| 99国内精品久久久久久久软件| 一区二区冒白浆视频| 亚洲婷婷在线| 欧美在线一二三四区| 久久欧美中文字幕| 欧美国产亚洲视频| 欧美日韩亚洲综合一区| 国产精品视频免费一区| 国内成人精品2018免费看| 136国产福利精品导航网址应用 | 久久电影一区| 久久综合中文| 欧美久久视频| 国产欧美日韩精品一区| 在线观看成人网| 亚洲乱码日产精品bd| 中日韩美女免费视频网址在线观看| 亚洲在线一区二区三区| 久久超碰97人人做人人爱| 亚洲精品视频在线观看免费| 亚洲欧美视频在线观看| 久久一二三四| 欧美日韩在线不卡| 国产伪娘ts一区| 亚洲欧洲日本mm| 亚洲自拍16p| 91久久国产综合久久蜜月精品| 在线一区二区三区做爰视频网站| 亚洲一区精彩视频| 久久久久欧美| 欧美精品激情在线| 久久国产66| 午夜精品一区二区在线观看| 久久久蜜臀国产一区二区| 欧美大片免费看| 国产精品免费aⅴ片在线观看| 在线一区二区三区四区五区| 国内不卡一区二区三区| 亚洲资源在线观看| 久久国产福利| 一本大道av伊人久久综合| 亚洲欧美一区二区三区在线| 久久久久久久久久久成人| 欧美激情亚洲视频| 国产精品香蕉在线观看| 亚洲国产欧美一区| 香蕉免费一区二区三区在线观看 | 亚洲一区二三| 免费看成人av| 国产精品免费电影| 亚洲国产天堂久久国产91| 午夜日韩在线| 亚洲视频成人| 免费中文日韩| 国产欧美日韩在线播放| 日韩午夜激情av| 亚洲黄色精品| 久久精品91久久香蕉加勒比| 欧美视频在线观看视频极品| 亚洲成人在线网| 欧美在线视频一区二区三区| 亚洲在线一区二区| 欧美精品在线看| 在线观看亚洲专区| 久久精品国产久精国产思思| 亚洲欧美日韩中文视频| 欧美日韩国产高清视频| **性色生活片久久毛片| 亚洲欧美综合另类中字| 亚洲一品av免费观看| 免费黄网站欧美| 国内精品写真在线观看| 亚洲欧美日韩国产另类专区| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 亚洲区在线播放| 久久精品国产一区二区电影| 欧美高清视频一区二区三区在线观看 | 亚洲制服av| 一本色道久久综合一区| 久久视频在线视频| 国产欧美日韩精品一区| 亚洲一区影音先锋| 亚洲视屏在线播放| 欧美精品久久久久久久久久| 在线播放日韩专区| 欧美综合激情网| 久久福利影视| 国产视频一区在线观看一区免费| 亚洲一区不卡| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 国产精品成人在线观看| 一本久久青青| 国产精品99久久99久久久二8| 欧美区视频在线观看| 亚洲国产欧美在线| 亚洲精品中文字幕在线| 欧美xx69| 亚洲精品久久久久久下一站 | 欧美日韩国产va另类| aaa亚洲精品一二三区| 亚洲国产成人久久综合一区| 久久人人爽人人爽| 国内揄拍国内精品少妇国语| 午夜在线视频观看日韩17c| 欧美一区国产在线| 亚洲人屁股眼子交8| 国产一区91| 欧美视频导航| 亚洲日本国产| 一本色道久久综合亚洲精品婷婷| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说 | 欧美一区亚洲| 国产精品私拍pans大尺度在线| 99精品国产在热久久婷婷| 亚洲综合精品四区| 国产精品日韩在线| 午夜视频在线观看一区| 久久狠狠一本精品综合网| 狠狠色综合播放一区二区 | 亚洲欧洲日本一区二区三区| 久久综合久久综合久久| 亚洲国产成人av| 一本大道久久a久久综合婷婷| 国产精品av免费在线观看 | 亚洲欧美激情视频在线观看一区二区三区 | 久久久在线视频| 国产一区二区在线免费观看| 亚洲黄色天堂| 欧美揉bbbbb揉bbbbb| 午夜精品三级视频福利| 久久亚洲精品欧美| 亚洲国产一区二区三区高清| 在线亚洲欧美| 国产综合欧美| 99在线精品观看| 国产精品第一页第二页第三页| 性色av一区二区三区| 麻豆国产精品一区二区三区| 99精品视频免费全部在线| 欧美一级视频精品观看| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲另类自拍| 国产精品一国产精品k频道56| 亚洲成人资源网| 国产精品xnxxcom| 亚洲高清在线| 国产精品www网站| 亚洲高清视频在线观看| 欧美日韩国产综合视频在线观看| 亚洲伊人伊色伊影伊综合网| 久久综合九色| 一区二区高清视频在线观看| 久久精品一区二区| 日韩亚洲综合在线| 久久久久久久高潮| 亚洲精品四区| 久久尤物视频| 亚洲午夜免费视频| 欧美激情一区二区三区在线视频观看| 亚洲在线中文字幕| 欧美激情在线观看| 欧美伊人久久久久久午夜久久久久 | 久久精品一区二区三区四区| 亚洲黄色免费电影| 欧美一级日韩一级| 亚洲精品麻豆| 免播放器亚洲一区| 亚洲男女自偷自拍| 欧美日韩久久| 亚洲精品国产日韩| 国产亚洲精品高潮|