

Add to Cart
Énergie électrique de converti piézo-électrique de céramique directement dans le mouvement mécanique et vice versa, basé sur des effets semi-conducteur cristallins. Les déclencheurs piézo-électriques sont tout fait uniques en combinant la force, la vitesse et le mouvement précis dans un petit paquet. Pour les rendre plus accessibles aux concepteurs d'OEM, les fabricants peuvent empaqueter les déclencheurs l'intérieur d'une disposition des flexures fournissant les conseils de précision, mouvement amplifié avec une interface de montage simple. Des flexures sont habituellement faites d'en aluminium, en acier ou titanique. Avec l'absence du frottement et de l'usage, elles peuvent fournir les années 10 de 100's des milliards de cycles de service exempt d'entretien. Dispositifs piézo-électriques de mouvement permettre des changements de position d'être fait en quelques millisecondes ou même micro-secondes et avec la précision vers le bas aux sous-nanomètres sans difficulté. Déclencheurs piézo-électriques (ne pas être confondu avec les moteurs piézo-électriques) fournir la sortie de mouvement proportionnelle une tension d'entraînement – habituellement jusqu' un millimètre et dynamique élevée avec des fréquences dans les centaines aux milliers d'hertz. Il n'y a aucun usage mécanique et aucune pièces de friction pour limiter la résolution : conditions parfaites pour des beaucoup mouvement de précision et applications de positionnement dans l'industrie, les sciences de la vie, microscopie, technologie médicale et dans l'espace.
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 |