晶振的压电效应现象是一种物理现象,还是化学现象?

压电式传感器可以对各种动态力、机械冲击和振动进行测量在声学、医学、力学、导航方面都得到广泛的应用。它具有体积小、质量轻、频响高、信噪比大等特点 

压電式传感器的工作原理是基于某些介质材料的压电效应现象,是典型的有源传感器当材料受力作用而变形时,其表面会有电荷产生从洏实现非电量测量。 

某些电介质当沿着一定方向对其施力而使它变形时,其内部就产生极化现象同时在它的两个表面上便产生符号相反的电荷,当外力去掉后其又重新恢复到不带电状态,这种现象称压电效应现象相反,当在电介质极化方向施加电场这些电介质也會产生变形,这种现象称为“逆压电效应现象”(电致伸缩效应) 

石英晶体、钛酸钡、锆钛酸铅等材料是性能优良的压电材料。应用于壓电式传感器中的压电元件材料一般有三类:压电晶体、经过极化处理的压电陶瓷、新型压电材料

他们都具有较大的压电常数,机械性能良好时间稳定性好,温度稳定性好等特性所以是较理想的压电材料。

天然形成的石英晶体外形

石英晶体在振荡电路中工作时压电效应现象与逆压电效应现象交替作用,从而产生稳定的振荡输出频率 

石英晶体振荡器(晶振)

石英晶体是一种应用广泛的压电晶体。它昰二氧化硅单晶体属于六角晶系。它为规则的六角棱柱体石英晶体有3个晶轴:x轴、y轴和z轴。vz轴又称光轴它与晶体的纵轴线方向一致:x轴又称电轴,它通过六面体相对的两个棱线并垂直于光轴:y轴又称为机械轴它垂直于两个相对的晶柱棱面。 

石英晶体的压电效应现象與其内部结构有关产生极化现象的机理可说明。石英晶体的化学式为SiO2它的每个晶胞中有3个硅离子和6个氧离子,一个硅离子和两个氧离孓交替排列(氧离子是成队出现的)沿光轴看去,可以等效地认为正六边形排列结构

图中1—正电荷等效中心  2—负电荷等效中心

(1)在無外力作用时 

(2)当晶体沿电轴(x轴)方向受到压力时,晶格产生变形 

(3)同样当晶体的机械轴(y轴)方向受到压力时,也会产生晶格變形

(4)当晶体的光轴(z轴)方向受到受力时由于晶格的变形不会引起正负电荷中心的分离,所以不会产生压电效应现象 

沿机械轴方姠的力作用在晶体上时,产生的电荷与晶体切面的几何尺寸有关式中的负号说明沿机械轴的压力引起的电荷极性与沿电轴的压力引起的電荷极性恰好相反。 

压电陶瓷是人工制造的多晶体压电材料材料内部的晶粒有许多自发极化的电畴,它有一定的极化方向从而存在电場。在无外电场作用时电畴在晶体中杂乱分布,它们各自的极化效应被相互抵消压电陶瓷内极化强度为零。因此原始的压电陶瓷呈中性不具有压电性质。

在陶瓷上施加外电场时电畴的极化方向发生转动,趋向于按外电场方向的排列从而使材料得到极化。外电场愈強就有更多的电畴更完全地转向外电场方向。让外电场强度大到使材料的极化达到饱和的程度即所有电畴极化方向都整齐地与外电场方向一致时,当外电场去掉后电畴的极化方向基本没变化,即剩余极化强度很大这时的材料才具有压电特性。 

压电陶瓷的压电系数比石英晶体的大得多所以采用压电陶瓷制作的压电式传感器的灵敏度较高。极化处理后的压电陶瓷材料的剩余极化强度和特性与温度有关它的参数也随时间变化,从而使其压电特性减弱        

(1)  压电半导体材料

压电半导体材料有ZnO、CdS(硫化镉) 、CdTe(碲化镉 )等,这种力敏器件具有灵敏度高响应时间短等优点。此外用ZnO作为表面声波振荡器的压电材料可检测力和温度等参数。

(2)  高分子压电材料

某些合成高分孓聚合物薄膜经延展拉伸和电场极化后具有一定的压电性能,这类薄膜称为高分子压电薄膜目前出现的压电薄膜有聚二氟乙烯PVF2、聚氟乙烯PVF、聚氯乙烯PVC、聚γ甲基-L谷氨酸脂PMG等。高分子压电材料是一种柔软的压电材料不易破碎,可以大量生产和制成较大的面积

4、压电材料的主要特性参数

1)压电常数:压电常数是衡量材料压电效应现象强弱的参数,它直接关系到压电输出的灵敏度

2)弹性常数:压电材料嘚弹性常数、 刚度决定着压电器件的固有频率和动态特性。

3)介电常数:对于一定形状、尺寸的压电元件其固有电容与介电常数有关;洏固有电容又影响着压电传感器的频率下限。

4) 机械耦合系数:在压电效应现象中其值等于转换输出能量(如电能)与输入的能量(如機械能)之比的平方根;它是衡量压电材料机电能量转换效率的一个重要参数。

5)电阻压电材料的绝缘电阻:将减少电荷泄漏从而改善壓电传感器的低频特性。

6)居里点:压电材料开始丧失压电特性的温度称为居里点

压电式传感器的测量电路

1、压电式传感器的等效电路

將压电晶片产生电荷的两个晶面封装上金属电极后,就构成了压电元件当压电元件受力时,就会在两个电极上产生电荷因此,压电元件相当于一个电荷源;两个电极之间是绝缘的压电介质因此它又相当于一个以压电材料为介质的电容器,其电容值为 Ca = εRε0A/δ

v压电元件等效为一个与电容相并联的电荷源也可以等效为一个与电容相串联的电压源

压电式传感器不能用于静态测量。压电元件只有在交变力的作鼡下电荷才能源源不断地产生,可以供给测量回路以一定的电流故只适用于动态测量。 

2、压电式传感器测量电路 

压电式传感器的内阻佷高要求与高输入阻抗的前置放大电路配合,与一般的放大、检波、显示、记录电路连接防止电荷的迅速泄漏而使测量误差减少。

压電式传感器的前置放大器的作用有两个:一是把传感器的高阻抗输出变为低阻抗输出;二是把传感器的微弱信号进行放大

根据压电式传感器的工作原理及等效电路,它的输出可以是电荷信号也可以是电压信号,因此与之配套的前置放大器也有电荷放大器和电压放大器两種形式

由于电压前置放大器的输出电压与电缆电容有关,故目前多采用电荷放大器

v并联输出型压电元件可以等效为电荷源。电荷放大器实际上是一个具有反馈电容Cf的高增益运算放大器电路 

电荷放大器原理图 

电荷放大器的输出电压仅与输入电荷和反馈电容有关电缆电容等其他因素的影响可以忽略不计。

(2)电压放大器(阻抗变换器)

串联输出型压电元件可以等效为电压源但由于压电效应现象引起的电容量佷小,因而其电压源等效内阻很大在接成电压输出型测量电路时,要求前置放大器不仅有足够的放大倍数而且应具有很高的输入阻抗 

將高分子压电测振薄膜粘贴在玻璃上,可以感受到玻璃破碎时会发出的振动并将电压信号传送给集中报警系统。

将厚约0.2mm左右的PVDF薄膜裁制荿10?20mm大小在它的正反两面各喷涂透明的二氧化锡导电电极,再用超声波焊接上两根柔软的电极引线并用保护膜覆盖。

使用时用瞬干膠将其粘贴在玻璃上。当玻璃遭暴力打碎的瞬间压电薄膜感受到剧烈振动,表面产生电荷Q在两个输出引脚之间产生窄脉冲报警信号。

壓电传感器只能应用于动态测量由于外力作用在压电元件上产生的电荷只有在无泄漏的情况下才能保存,即需要测量回路具有无限大的輸入阻抗这实际上是不可能的,因此压电式传感器不能用于静态测量压电元件在交变力的作用下,电荷可以不断补充可以供给测量囙路以一定的电流,故只适用于动态测量(一般必须高于100Hz但在50kHz以上时,灵敏度下降) 

2.压电式周界报警系统

将长的压电电缆埋在泥土嘚浅表层,可起分布式地下麦克风或听音器的作用可在几十米范围内探测人的步行, 对轮式或履带式车辆也可以通过信号处理系统分辨出來。下图为测量系统的输出波形

将高分子压电电缆埋在公路上,可以获取车型分类信息(包括轴数、轴距、轮距、单双轮胎)、车速监測、收费站地磅、闯红灯拍照、停车区域监控、交通数据信息采集(道路监控)及机场滑行道等

4、压电式动态力传感器

车床中用于动态切削力的测量 

5、压电式振动加速度传感器

加速度传感器可以用于判断汽车的碰撞,从而使安全气囊迅速充气从而挽救生命;还可安装在氣缸的侧壁上,尽量使点火时刻接近爆震区而不发生爆震但又能使发动机输出尽可能大的扭矩。  

汽车发动机中的气缸点火时刻必须十分精确如果恰当地将点火时间提前一些,即有一个提前角就可使汽缸中汽油与空气的混合气体得到充分燃烧,使扭矩增大排污减少。泹提前角太大时混合气体产生自燃,就会产生冲击波发出尖锐的金属敲击声,称为爆震可能使火花塞、活塞环熔化损坏,使缸盖、連杆、曲轴等部件过载、变形可用压电传感器检测并控制之。 

现在的大型精密系统对质量和体积大小都非常的关注传统的大块头的压電传感器将逐步的失去其市场。随着新材料及新加工技术的开发利用激光等各种微细加工技术制成的硅加速度传感器由于具有体积非常嘚小、互换性及可靠性都很好的吸引力,正在逐步取代传统的压电传感器

压电传感器的功能已经突破传统的功能,其输出不再是一个单┅的模拟信号而是经过微电脑处理后的数字信号,有的压电传感如集成后的压电传感器其本身带有控制功能这就是所说的数字传感器。 

现代半导体技术日趋先进和成熟的情况下未来的压电加速度传感器会与后续处理电路集成在一块,体积更小性能却更优。  

    在手机电路中用以产生一本振、二本振和基准频率的振荡电路有多种,应用较多的是LC电容三点式的振荡电路和石英振荡电路下面简要分析石英振荡电路。 

  石英晶體是一种天然结晶体具有稳定的物理化学性能,石英晶体之所以能成为电的谐振器是利用了它特有,的压电效应现象当机械力作用於晶片时,晶片的两面将产生电荷呈现出电压,这称为正压电效应现象当晶片两面加上电压时,晶片又会发生形变这称为反压电效應现象。因此若在晶片两端加上交变电压时,晶片将随交流信号的变化而产生机械振动晶片本身有一固有的振动频率,频率的高低取決于晶片的几何尺寸和结构当外加交流信号的频率与晶片固有的机械振荡频率相等时,就会发生谐振现象它既表现为晶片的机械共振,又表现为电谐振这时有很大的电流流过晶片,产生电能和机械能的转换  

       作回路元件时,应工作在感性区等效为一个电感元件,从諧振曲线可以看出石英晶体在一个很窄的范围内(fq-fq)才呈现感性,且在这个狭窄的频率范围内感性曲线非常陡峭因此,对频率的补偿能力極强  
  需要说明的是:石英晶体不应工作在容性区,这是因为即使晶体的压电效应现象失效晶体仍有静电容,它仍呈容性状态,因此晶体如果作为电容元件接在回路中,一旦压电效应现象失效晶体仍能工作,振荡器仍可维持振荡但石英晶体已完全失去了稳频作用,这就违背了使用石英晶体的本意 

       电路形式有很多种,常用的有两类:一类是石英晶体接在振荡回路中作为电感元件使用,这类振荡器称为并联晶体振荡器;另一类是把晶体作为串联短路元件使用使其工作于串联谐振频率上,称为串联晶体振荡器

何为并联晶体振荡器  。这类晶体振荡器的原理和一般LC振荡器相同只是把晶体接在振荡回路中作为电感元件使用,并与其它回路元件一起按照三点式电路嘚组成原则与晶体管相连。串联晶体振荡电路是把晶体接在正反馈支路中当晶体工作在串联谐振频率上时,其总电抗为零等效为短路え件,这时反馈作用最强满足振幅起振条件。

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