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      準(zhǔn)靜態(tài)法縱向壓電應(yīng)變常數(shù)測(cè)量?jī)x的制作方法

      文檔序號(hào):6135374閱讀:329來(lái)源:國(guó)知局
      專(zhuān)利名稱(chēng):準(zhǔn)靜態(tài)法縱向壓電應(yīng)變常數(shù)測(cè)量?jī)x的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本實(shí)用新型涉及測(cè)試技術(shù)中的一種壓電常數(shù)測(cè)試裝置。
      壓電常數(shù)(d33)以往常用動(dòng)態(tài)法和靜態(tài)法測(cè)量得到,前者只宜測(cè)量特定形狀且滿足規(guī)定尺寸比例的試樣(如高度與直徑或邊長(zhǎng)比例大于兩點(diǎn)五倍的圓柱和方柱,測(cè)量須在嚴(yán)格的屏蔽條件下進(jìn)行,測(cè)量對(duì)象為試樣的串聯(lián)諧振、并聯(lián)諧振頻率和電容等參數(shù),最終結(jié)果——試樣的d33壓電常數(shù)還需經(jīng)過(guò)復(fù)雜的計(jì)算才能得到。而對(duì)形狀為片狀、條狀、管狀和高度與直徑比例小于兩點(diǎn)五倍的柱狀試樣,動(dòng)態(tài)法根本無(wú)法對(duì)其測(cè)量;后者,為了滿足一定的測(cè)試靈敏度,靜態(tài)法測(cè)量施加的力較大,一般為幾個(gè)至幾十個(gè)牛頓,這樣,對(duì)壓電材料中目前應(yīng)用最廣的壓電陶瓷而言,由于鐵電材料中熱釋電荷引起的漂移和受力較大時(shí)易產(chǎn)生非線性,以及測(cè)量中加力不易均勻等因素,造成了靜態(tài)法測(cè)量精度太低,重復(fù)性不好。
      本實(shí)用新型目的在于提出一種由施力裝置和電路裝置所組成的準(zhǔn)靜態(tài)縱向壓電應(yīng)變常數(shù)測(cè)量?jī)x,它不僅精度高、測(cè)量速度快,而且十分簡(jiǎn)便,從而解決了現(xiàn)有技術(shù)存在的問(wèn)題。
      本實(shí)用新型所采用的技術(shù)方案在于它由施力裝置和電路裝置兩部分組成,其中,施力裝置包含有探頭、比較樣品、比較電極,絕緣柱和電磁驅(qū)動(dòng)器以及兩路前置放大器;而電路裝置包含有振蕩器、功率放大器、限幅放大器、同步檢波器、電壓衰減器、除法器、A/D模數(shù)轉(zhuǎn)換器和顯示器。利用上述的施力裝置和電路裝置,本實(shí)用新型通過(guò)正弦交變壓力的裝置,給試樣提供一個(gè)已知的一維交變應(yīng)力,在很低的頻率下,試樣中的應(yīng)力和應(yīng)變基本上是均勻分布的,因而可看做是準(zhǔn)靜態(tài)。本實(shí)用新型的施力裝置在工作原理上采用了比較法,被測(cè)試樣與內(nèi)部比較樣品(壓電陶瓷材料制成)在力學(xué)上串聯(lián),其中測(cè)試探頭,它采用導(dǎo)電性好的金屬材料制作,形狀為半球形或圓弧形,為提高導(dǎo)電性表面鍍金或鍍銀,主要用于夾持被測(cè)試樣同時(shí)也起電極作用;比較電極,也采用導(dǎo)電性好的金屬材料制作,形狀為圓盤(pán)形,它被用來(lái)固定和連接比較樣品;絕緣柱,是由有機(jī)玻璃棒或尼龍棒制成,用于隔離測(cè)試探頭和比較電極。被測(cè)試樣與比較樣品的兩端分別并聯(lián)一個(gè)相同容量的大電容C(電容量一般大于被測(cè)試樣和比較樣品各自電容值的100倍以上),以滿足恒定電場(chǎng)條件。被測(cè)試樣與比較樣品受到由電磁驅(qū)動(dòng)器(由磁鋼、上下軛鐵、線圈、活塞、定心支片等構(gòu)成)產(chǎn)生的同一個(gè)低頻交變力作用時(shí),由于正壓電效應(yīng)在兩個(gè)所并聯(lián)的電容C上分別產(chǎn)生交變電壓V′和V,這兩個(gè)交變電壓V′和V的比值就是被測(cè)試樣和比較樣品的d33比值,若比較樣品的d33值為已知(由于比較樣品的d33值是確定的),那么,被測(cè)試樣的d33值也就得到了。關(guān)系式如下d33比較=Q/F=CV/F (1)d33被測(cè)=Q′/F′=CV′/F′ (2)由于C=C′(被測(cè)試樣與比較樣品兩端并聯(lián)的電容容量相同),F(xiàn)=F′(被測(cè)試樣與比較樣品力學(xué)上串聯(lián)),所以,
      即d33被測(cè)=d33比較(V′/V)=K(V′/V)(4)電路部分工作原理為振蕩器(通常電路中的文氏電橋振蕩器或其他形式的正弦波發(fā)生器,這里采用了具有正弦波和矩形波輸出的振蕩器,主要由運(yùn)算放大器、比較器集成電路組件和阻容串并聯(lián)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成)提供一個(gè)頻率為100Hz左右的正弦振蕩信號(hào)送功率放大器和限幅放大器(主要由二極管和穩(wěn)壓管連接成橋路構(gòu)成),功率放大器輸出的驅(qū)動(dòng)電壓信號(hào)經(jīng)過(guò)連接器和電纜(主要由航空插頭和相應(yīng)電纜組成)送電磁驅(qū)動(dòng)器,為施力裝置提供一個(gè)低頻交變力。由正壓電效應(yīng)產(chǎn)生出的兩路(被測(cè)、比較)交變電壓信號(hào)V′和V送前置放大器A′和A2(通常電路中的交流電壓放大器,這里主要由“JEFT型”運(yùn)算放大器等組成),信號(hào)放大后經(jīng)連接器和電纜送專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的同步檢波器(見(jiàn)下面的介紹)中進(jìn)行檢波,經(jīng)檢波后得到對(duì)應(yīng)于被測(cè)試樣一路的直流電壓信號(hào)通過(guò)電壓衰減器(電阻和電位器串聯(lián)構(gòu)成),適當(dāng)衰減后送模擬除法器(能對(duì)兩個(gè)模擬電壓信號(hào)值進(jìn)行“算術(shù)除法”操作的電路,這里主要由帶有3位半七段譯碼輸出的模數(shù)轉(zhuǎn)換集成電路組件構(gòu)成)分子輸入端,而得到對(duì)應(yīng)于比較樣品一路的直流電壓信號(hào)送模擬除法器分母輸入端,除法器輸出送A/D模數(shù)轉(zhuǎn)換器及數(shù)字顯示器直接顯示被測(cè)試樣的d33值和極性。其中比較樣品一路得到的直流電壓信號(hào),當(dāng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)SW擲“F”一側(cè)時(shí),通過(guò)另一電壓衰減器適當(dāng)衰減后也可送給A/D模數(shù)轉(zhuǎn)換器及數(shù)字顯示器,用來(lái)反映出被測(cè)試樣和比較樣品所受到的低頻交變力F的大小。
      上述的專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的同步檢波器,主要由一片雙運(yùn)算放大器IC3和兩片“三路一選二”模擬開(kāi)關(guān)IC1和IC2集成組件構(gòu)成,(a)(b)為檢波信號(hào)輸入端,(c)為同步信號(hào)輸入端,(d)(e)為檢波信號(hào)輸出端。它的工作原理是當(dāng)限幅放大器輸出的同步信號(hào)為低電平時(shí)(對(duì)應(yīng)于振蕩器正弦波信號(hào)負(fù)半周),模擬開(kāi)關(guān)IC1和IC2中X與X0、Y與Y0、Z與Z0一一接通,此時(shí),IC3分別構(gòu)成了兩個(gè)增益為“1”的高精度“反相放大器”,把由壓電效應(yīng)產(chǎn)生的兩路交變電壓負(fù)半周反相輸出;當(dāng)限幅放大器輸出的同步信號(hào)為高電平時(shí)(對(duì)應(yīng)于振蕩器正弦波信號(hào)正半周),模擬開(kāi)關(guān)IC1和IC2中X與X1、Y與Y1、Z與Z1一一接通,此時(shí),IC3分別構(gòu)成了兩個(gè)增益為“1”的高精度“同相放大器”,把由壓電效應(yīng)產(chǎn)生的兩路交變電壓正半周同相輸出,完成了同步檢波功能。此電路的特點(diǎn)1)線性度好,動(dòng)態(tài)范圍寬;2)“零點(diǎn)”輸出容易調(diào)節(jié),且調(diào)好后不易漂移。既克服了過(guò)去二極管檢波器,由于存在有死區(qū)電壓(管壓降)而動(dòng)態(tài)范圍窄、線性度差的缺陷,又解決了目前流行的模擬乘法器構(gòu)成線性檢波器調(diào)“零,,復(fù)雜,且“零點(diǎn)”不穩(wěn)定的問(wèn)題。此外,專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的同步檢波器不只適用于本實(shí)用新型,而且適用于各種要求穩(wěn)定性高、動(dòng)態(tài)范圍寬、線性度好的同步線性檢波電路。
      本實(shí)用新型的特點(diǎn)在于一.研制的準(zhǔn)靜態(tài)d33的測(cè)量?jī)x對(duì)壓電材料被測(cè)試樣施加了一個(gè)合適的低頻交變力,其結(jié)果1)抑制了靜態(tài)法測(cè)量中熱釋電荷引起的漂移;2)避免了鐵電材料因受力過(guò)大而產(chǎn)生的非線性現(xiàn)象,從根本上解決了靜態(tài)法測(cè)量d33壓電常數(shù)誤差大,重復(fù)性不好的問(wèn)題。
      二.準(zhǔn)靜態(tài)d33測(cè)量?jī)x對(duì)被測(cè)試樣的加力探頭設(shè)計(jì)為半球形等形狀,與被測(cè)試樣為點(diǎn)接觸,且對(duì)被測(cè)試樣形狀、尺寸無(wú)過(guò)多要求。這樣,不但克服了靜態(tài)法測(cè)量施力不均勻的毛病,也解決了動(dòng)態(tài)法測(cè)量手續(xù)繁瑣,實(shí)用性差的問(wèn)題。
      三.測(cè)量方式采用比較法,測(cè)量數(shù)據(jù)以比較樣品為基準(zhǔn),這樣,像靜壓力變化(測(cè)試探頭2夾持力大小)、溫度變化、濕度變化等對(duì)被測(cè)試樣d33測(cè)量造成的影響,均被抵消掉,從而解決了因環(huán)境條件變化,影響測(cè)量精度的問(wèn)題。
      四.前置放大器A1、A2設(shè)計(jì)安排在施力裝置中,配合專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的同步線性檢波器13和14,改善了測(cè)量中由于壓電效應(yīng)產(chǎn)生出的微伏量級(jí)電壓信號(hào)在傳輸過(guò)程中的信噪比,提高了儀器整機(jī)抗干擾能力。
      五.合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),高性能電子元器件的選用,信號(hào)處理自動(dòng)化,使得壓電被測(cè)試樣通過(guò)本儀器測(cè)量,直接得到穩(wěn)定的d33讀數(shù)和極性,準(zhǔn)確、快速、簡(jiǎn)捷。另外,本儀器不但可以測(cè)量具有高d33壓電常數(shù)值的壓電陶瓷材料,還可測(cè)量過(guò)去靜態(tài)法及動(dòng)態(tài)法根本無(wú)法測(cè)量的高分子壓電薄膜材料、甚至壓電石英晶體等一類(lèi)具有低d33值的壓電材料,其測(cè)量效率比過(guò)去的靜態(tài)法測(cè)量提高十倍以上,比動(dòng)態(tài)法測(cè)量提高百倍以上。


      圖1為本實(shí)用新型的工作原理圖;圖2為本實(shí)用新型的實(shí)施例圖;圖3為本實(shí)用新型中專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的同步檢波器工作原理圖。
      現(xiàn)在結(jié)合上述各圖來(lái)進(jìn)一步說(shuō)明本實(shí)用新型的較佳具體實(shí)施例,本實(shí)用新型主要由施力裝置和電路裝置組成,其中,施力裝置包含有探頭2、比較樣品4、比較電極5,絕緣柱3、電磁驅(qū)動(dòng)器6和兩路前置放大器A1、A2;而電路裝置包含有振蕩器10、功率放大器11、限幅放大器12、同步檢波器13、14,電壓衰減器15、16,除法器17、A/D模數(shù)轉(zhuǎn)換器和顯示器18;將施力裝置與儀器部分通過(guò)連接器與電纜7、8和9連接好后,打開(kāi)電源開(kāi)關(guān)29,如圖2所示,電源指示燈28亮,儀器開(kāi)始工作,將被測(cè)試樣1拿掉或放入一絕緣片,調(diào)節(jié)手輪19使兩個(gè)測(cè)試探頭2短路或夾緊剛才放入的絕緣片,調(diào)節(jié)旋鈕27,使顯示屏26上數(shù)字顯示全為“0”,至此儀器測(cè)量前的準(zhǔn)備工作完成。
      根據(jù)被測(cè)試樣的形狀、尺寸,調(diào)節(jié)手輪19,滑塊20可在定位導(dǎo)軌21中上下運(yùn)動(dòng),用測(cè)試探頭2把被測(cè)試樣1固定住(如測(cè)量相同形狀、尺寸的被測(cè)試樣1時(shí),不必每次調(diào)節(jié)手輪19,只需用手按下膜片23,將被測(cè)試樣1放入即可);此時(shí),振蕩電路10產(chǎn)生的低頻交變電壓信號(hào)經(jīng)功放電路11放大后,通過(guò)連接器與電纜9送至施力裝置電磁驅(qū)動(dòng)器6中轉(zhuǎn)換為低頻交變力通過(guò)活塞25作用在被測(cè)試樣1和比較樣品4上,由正壓電效應(yīng)在被測(cè)試樣1和比較樣品4上產(chǎn)生的兩路交變電壓信號(hào)(V′和V)分別送前置放大器24(A1和A2)進(jìn)行電壓放大,信號(hào)放大后經(jīng)連接器和電纜7、8送專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的同步檢波器13、14與振蕩電路10產(chǎn)生的低頻交變電壓信號(hào)經(jīng)限幅放大器12產(chǎn)生的同步脈沖信號(hào)一起,進(jìn)行同步線性檢波。經(jīng)檢波后的兩路直流電壓信號(hào),分別經(jīng)電壓衰減器15、16適當(dāng)衰減后,當(dāng)雙刀轉(zhuǎn)向開(kāi)關(guān)SW擲“d33”一側(cè)時(shí),一路(被測(cè))送模擬除法器17分子輸入端,另一路(比較)送模擬除法器17分母輸入端,除法器17輸出送A/D轉(zhuǎn)換器及數(shù)字顯示器18(上述過(guò)程見(jiàn)圖1),直接在儀器顯示屏26上顯示被測(cè)試樣1的d33值和極性,當(dāng)雙刀轉(zhuǎn)向開(kāi)關(guān)SW擲“F”一側(cè)時(shí),儀器顯示屏26上的顯示為被測(cè)試樣1所受的低頻交變力值。
      以上為本實(shí)用新型實(shí)施例的一個(gè)全部測(cè)量過(guò)程,從將被測(cè)試樣1放入施力裝置中到儀器顯示屏26上顯示穩(wěn)定的被測(cè)試樣1的d33值和極性,需要時(shí)間15秒左右。對(duì)于各種形狀、尺寸不同的壓電材料被測(cè)試樣進(jìn)行測(cè)量,均能得到可靠的d33數(shù)據(jù),且反復(fù)測(cè)量重復(fù)性良好,從而實(shí)現(xiàn)了高精度、高可靠性、操作簡(jiǎn)單、實(shí)用的d33壓電常數(shù)測(cè)量。
      權(quán)利要求1.一種準(zhǔn)靜態(tài)縱向壓電應(yīng)變常數(shù)測(cè)量?jī)x,其特征在于它包括有施力裝置和電路裝置兩部分所組成,其中,施力裝置主要結(jié)構(gòu)為探頭2、內(nèi)部比較樣品4、比較電極5、絕緣柱3和電磁驅(qū)動(dòng)器6;電路裝置包含有前置放大器A1和A2、振蕩器10、功放電路11、限幅放大器12、同步線性檢波器13和14、模擬除法器17、AD轉(zhuǎn)換器及數(shù)字顯示器18;振蕩電路10產(chǎn)生的低頻交變電壓信號(hào)經(jīng)功放電路11放大后,通過(guò)連接器與電纜9送至施力裝置電磁驅(qū)動(dòng)器6中轉(zhuǎn)換為低頻交變力通過(guò)活塞25作用在被測(cè)試樣1和比較樣品4上,由正壓電效應(yīng)在被測(cè)試樣1和比較樣品4上產(chǎn)生的兩路交變電壓信號(hào)分別送前置放大器24進(jìn)行電壓放大,信號(hào)放大后經(jīng)連接器和電纜7、8送同步檢波器13、14與振蕩電路10產(chǎn)生的低頻交變電壓信號(hào)經(jīng)限幅放大器12產(chǎn)生的同步脈沖信號(hào)一起,進(jìn)行同步線性檢波,經(jīng)檢波后的兩路直流電壓信號(hào),分別經(jīng)電壓衰減器15、16適當(dāng)衰減后,當(dāng)雙刀轉(zhuǎn)向開(kāi)關(guān)SW擲“d33”一側(cè)時(shí),一路(被測(cè))送模擬除法器17分子輸入端,另一路(比較)送模擬除法器17分母輸入端,除法器17輸出送A/D轉(zhuǎn)換器及數(shù)字顯示器,直接在儀器顯示屏26上顯示被測(cè)試樣1的d33值和極性,當(dāng)雙刀轉(zhuǎn)向開(kāi)關(guān)SW擲“F”一側(cè)時(shí),儀器顯示屏26上的顯示為被測(cè)試樣1所受的低頻交變力值,兩部分通過(guò)兩根兩頭帶有航空插頭的多芯電纜7、8和9來(lái)連接,其中一根用于從電子線路部分傳輸正弦驅(qū)動(dòng)電壓信號(hào)至施力裝置中電磁驅(qū)動(dòng)器6,另一根主要用于從施力裝置中兩路前置放大器傳輸由壓電效應(yīng)產(chǎn)生出的交變電壓信號(hào)至電子線路部分中同步線性檢波器。
      2.按照權(quán)利1要求中所說(shuō)的準(zhǔn)靜態(tài)法縱向壓電應(yīng)變常數(shù)測(cè)量?jī)x,其特征在于所說(shuō)的施力裝置,它包含有探頭2、絕緣柱3、比較電極5、內(nèi)部比較樣品4,串聯(lián)固定在與電磁驅(qū)動(dòng)器6連接的活塞25上,構(gòu)成了工作原理上采用比較法的實(shí)現(xiàn)形式;主殼體22、定位導(dǎo)軌21、定位滑塊20、手輪19、膜片23及測(cè)試探頭2裝配成夾具結(jié)構(gòu)。
      3.按照權(quán)利1要求中所說(shuō)的準(zhǔn)靜態(tài)縱向壓電應(yīng)變常數(shù)測(cè)量?jī)x,其特征在于所說(shuō)的同步線性檢波器13和14,它包括有一片雙運(yùn)算放大器IC3、兩片“三路一選二”模擬開(kāi)關(guān)IC1和IC2以及若干電阻電容。
      專(zhuān)利摘要本實(shí)用新型涉及測(cè)試技術(shù)中的一種壓電常數(shù)測(cè)試裝置,它由施力裝置和電路裝置兩個(gè)部分組成,主要用于測(cè)量反映壓電材料機(jī)械與電能之間轉(zhuǎn)換能力的重要參數(shù)—縱向壓電應(yīng)變常數(shù)d
      文檔編號(hào)G01B7/16GK2308072SQ97231420
      公開(kāi)日1999年2月17日 申請(qǐng)日期1997年12月19日 優(yōu)先權(quán)日1997年12月19日
      發(fā)明者潘潮, 陳守六, 金亨煥, 章力旺, 易曉星 申請(qǐng)人:中國(guó)科學(xué)院聲學(xué)研究所
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