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1. les piles piézo-électriques performantes En céramique-isolées et cofired survivent aux types polymère-isolés
La réponse courte est oui. Cependant, avant les déclencheurs piézo-électriques encapsulés cofired et en céramique d'avènement de monolithique, la fiabilité de la céramique piézo-électrique dépendait fortement des conditions environnementales au site de l'application. Pour des déclencheurs avec les revêtements isogones, l'humidité, la température et la tension de fonctionnement sont d'influence considérable, puisqu'aucune isolation de polymère n'existe qui est absolument imperméable. Pour ces dispositifs l'espérance de vie peut diminuer nettement au humidité élevé. L'humidité d'Ingressing et le champ électrique appliqué peuvent alors causer les réactions chimiques dans le composant, qui sont accélérées par la température plus élevée. Le résultat est au commencement un courant accru de fuite et finalement une panne diélectrique, celle est un court-circuit entre les électrodes. Pendant l'opération dynamique, la durée de vie de la céramique piézo-électrique peut être affectée par les forces dynamiques et les états mécaniques alternatifs d'effort. Des déclencheurs en céramique mal conçus peuvent être affectés par les fissures micro menant l'échec rapidement en pareil cas.
Le microdisplacer en céramique piézoélectrique, comporte :
Bonnes linéarités
2. bonne répétabilité
3. petit retard,
4. réponse rapide,
5. caractéristiques telles que la stabilité forte,
C'est un dispositif électrique de déplacement d'entraînement de
précision.
Peut être employé As
1. contrôle de polarisation,
2. laser accordant,
3. se focalisant,
4. réglage fin des instruments optiques
5. commutateur optique,
6. ajustement de accouplement du courant de fibre optique et
optique,
7. ajustement de machine-outil de précision
8. ajustement de plate-forme de Micro-mouvement et d'autres champs
Numérotation de partie
Dimensions
Spécifications
Modèle | Dimensions | Déplacement nominal | Force de blocage | Rigidité | Capacité électrique | Fréquence de résonance |
OD/H | [µ m@150V] | [N@150V] | [N/µm] | [µF] | [kilohertz] | |
[millimètre] | ±10% | ±20% | ±20% | |||
HMY15014831 | Φ14/79 | 83 | 7500 | 85 | 43 | 19 |
HMY15014241 | Φ14.2/24 | 24 | 7500 | 312 | 16 | 62 |
HMY15014481 | Φ14.2/48 | 48 | 7500 | 156 | 30 | 31 |
HMY15014201 | Φ14.7/20 | 20 | 7500 | 375 | 13 | 75 |
HMY15014401 | Φ14.7/40 | 40 | 7500 | 188 | 27 | 37,5 |
HMY15014801 | Φ14.7/80 | 88 | 7500 | 85 | 50 | 18 |
* adaptez aux besoins du client sur demande.
Index technique principal | Unité | Valeur |
Εr relatif de constante diélectrique3T | - | 3500±20% |
Facteur d'accouplement électromécanique KP | - | 70% |
Coefficient piézoélectrique longitudinal d33de tension | 10-12C/N | ≥650 |
Tension piézoélectrique g constant33 | 10-3Vm/N | 17 |
Coefficient flexible élastique S11E | 10-12m2/N | 14,3 |
Coefficient flexible élastique S33E | 10-12m2/N | 18,5 |
Tgδ de perte diélectrique | 10-3 | ≤1.5 |
Facteur de qualité de M Qm | - | 45 |
Comité technique de la température de curie | ℃ | 240 |
Ρ de densité | g/cm3 | 7,9 |
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