電氣設計依據
除超聲應用外,壓電膜在大多數應用條件下的一個有用模式,就是與應變相關的電壓源與電容相串聯。任何電阻負載均會形成一個具有簡單RC高通濾波器特性的分壓網絡。截止頻率由下式給出
f°=1/2pRC 時間常數為τ=RC。在截止頻率以下工作,將會產生出與輸入參數變化率(微分電路)成正比的輸出信號。施加不變的應力將產生初始電平,然后按exp(RC~1)作指數衰減。
電容負載會擴展時間常數,但降低響應幅度。當電荷由一個電容器轉移到另一個電容器上時,能量總是要損耗的。而大的電容性負荷,對于衰減強力沖擊所產生的特大信號---常為幾百伏是有用的。
當以高壓和高頻驅動壓電膜時,薄膜的耗散因數可能導致以發熱方式出現顯著的能量損失。電極的表面電阻率也是十分重要的,尤其是對真空金屬鍍膜。很高的局部電流有時也出現。我們建議在本手冊所提供的場強范圍內進行工作,因為任何電弧都會導致器件損壞。
現已開發研究出采用銀油墨在膜的兩面作絲網漏印電極,可以耐受高電壓和高局部電流.銀墨金屬化已成功應用在高音揚聲器和有源振動阻尼應用。上述DT1的電極就采用了銀油墨。非金屬化邊緣降低了在膜厚方向產生電弧的可能性。由于每個引線位置上的導體只出現在一面,采取錯開的引線也同樣可抑制高壓擊穿。
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