Piezo Transducer
Numéro d'article. : | PAC-PT-2707-P |
Fournisseur Détails
Pays
: Taiwan
Ville
: Taoyuan City 32062, Taiwan, R.O.C.
Adresse
: 6F., No. 25-2, Ji-Lin Road, Chung Li District. (Chung Li Industrial Park)
TEL: +886-3-4333210
Fax
: +886-3-2617799
Salle d'exposition en ligne
:
100 Produits
Caractéristiques:
À l'accumulation de certaines matières solides (tels que des cristaux, des céramiques et certaines matières biologiques tels que l'os, l'ADN et diverses protéines) en réponse à une contrainte mécanique appliquée. Le mot piézoélectricité signifie l'électricité résultant de la pression. Il est dérivé du grec ou piezo piezein (πιζειν), ce qui signifie presser ou appuyez sur et électrique ou électronique (λεκτρον), ce qui signifie ambre, une ancienne source de charge électrique. Piézoélectricité a été découvert en 1880 par les physiciens français Jacques et Pierre Curie.
L'effet piézoélectrique est comprise comme l'interaction électromécanique linéaire entre la mécanique et l'état électrique dans les matériaux cristallins sans symétrie d'inversion. L'effet piézo-électrique est un processus réversible en ce que des matériaux présentant l'effet piézoélectrique direct (la génération interne de charge électrique résultant d'une force mécanique appliquée) présentent également l'effet piézoélectrique inverse (la génération interne d'une contrainte mécanique résultant d'un champ électrique appliqué) . Par exemple, conduire des cristaux de titanate zirconate va générer piézoélectricité mesurable lorsque leur structure statique est déformée par environ 0,1% de la dimension d'origine. Inversement, ces mêmes cristaux changent d'environ 0,1% de leur dimension statique lorsqu'un champ électrique extérieur est appliqué au matériau. L'effet piézo-électrique inverse est utilisé dans la production d'ondes sonores ultrasoniques.
Piézoélectricité se trouve dans des applications utiles, telles que la production et la détection du son, génération de hautes tensions, génération de fréquence électronique, microbalances, à conduire une buse à ultrasons, et ultrafines focalisation des ensembles optiques. Il est également la base d'un certain nombre de techniques instrumentales scientifiques avec une résolution atomique, les microscopies à sonde à balayage tels que STM, AFM, MTA, SNOM, etc., et tous les jours des utilisations telles que d'agir comme source d'allumage pour les briquets et pousser-start barbecues au propane.
À l'accumulation de certaines matières solides (tels que des cristaux, des céramiques et certaines matières biologiques tels que l'os, l'ADN et diverses protéines) en réponse à une contrainte mécanique appliquée. Le mot piézoélectricité signifie l'électricité résultant de la pression. Il est dérivé du grec ou piezo piezein (πιζειν), ce qui signifie presser ou appuyez sur et électrique ou électronique (λεκτρον), ce qui signifie ambre, une ancienne source de charge électrique. Piézoélectricité a été découvert en 1880 par les physiciens français Jacques et Pierre Curie.
L'effet piézoélectrique est comprise comme l'interaction électromécanique linéaire entre la mécanique et l'état électrique dans les matériaux cristallins sans symétrie d'inversion. L'effet piézo-électrique est un processus réversible en ce que des matériaux présentant l'effet piézoélectrique direct (la génération interne de charge électrique résultant d'une force mécanique appliquée) présentent également l'effet piézoélectrique inverse (la génération interne d'une contrainte mécanique résultant d'un champ électrique appliqué) . Par exemple, conduire des cristaux de titanate zirconate va générer piézoélectricité mesurable lorsque leur structure statique est déformée par environ 0,1% de la dimension d'origine. Inversement, ces mêmes cristaux changent d'environ 0,1% de leur dimension statique lorsqu'un champ électrique extérieur est appliqué au matériau. L'effet piézo-électrique inverse est utilisé dans la production d'ondes sonores ultrasoniques.
Piézoélectricité se trouve dans des applications utiles, telles que la production et la détection du son, génération de hautes tensions, génération de fréquence électronique, microbalances, à conduire une buse à ultrasons, et ultrafines focalisation des ensembles optiques. Il est également la base d'un certain nombre de techniques instrumentales scientifiques avec une résolution atomique, les microscopies à sonde à balayage tels que STM, AFM, MTA, SNOM, etc., et tous les jours des utilisations telles que d'agir comme source d'allumage pour les briquets et pousser-start barbecues au propane.