П'єзоелектричний датчик — це пристрій, який використовує п'єзоелектричний ефект для вимірювання змін тиску, прискорення, температури, деформації або сили шляхом їх перетворення в електричний заряд. Префікс п'єзо- по-грецьки означає «натиск» або «стиск».
Застосування
П'єзоелектричні датчики є універсальними інструментами для вимірювання різних процесів. Вони використовуються для забезпечення якості, керування процесами, а також для досліджень і розробок у багатьох галузях промисловості. П'єр Кюрі відкрив п'єзоелектричний ефект у 1880 році, але лише в 1950-х виробники почали використовувати п'єзоелектричний ефект у промислових датчиках. З тих пір цей принцип вимірювання використовується все частіше і став [en] з відмінною внутрішньою надійністю.
Вони успішно використовуються в різних сферах, наприклад, у медицині, аерокосмічній промисловості, ядерних приладах, а також як датчики нахилу в споживчій електроніці або датчики тиску в сенсорних панелях мобільних телефонів. У автомобільній промисловості п'єзоелектричні елементи використовуються для контролю згоряння при розробці двигунів внутрішнього згоряння. Датчики або безпосередньо встановлюються в додаткові отвори в головці блоку циліндрів, або свічка запалювання/розжарювання оснащена вбудованим мініатюрним п'єзоелектричним датчиком.
Розвиток п'єзоелектричної технології безпосередньо пов'язаний із набором невід'ємних переваг. Високий модуль пружності багатьох п'єзоелектричних матеріалів порівнянний з модулем багатьох металів і досягає 106 Н/м2. Незважаючи на те, що п'єзоелектричні датчики є електромеханічними системами, які реагують на стиснення, чутливі елементи демонструють майже повну відсутність зміни розміру. Це надає п'єзоелектричним датчикам міцність, надзвичайно високу власну частоту та чудову лінійність у широкому діапазоні амплітуд. Крім того, п'єзоелектрична технологія нечутлива до електромагнітних полів і випромінювання, що дозволяє проводити вимірювання в суворих умовах. Деякі використовувані матеріали (особливо або турмалін) є надзвичайно стабільними при високих температурах, що дозволяє датчикам мати робочий діапазон температур до 1000 °C. Крім п'єзоелектричного ефекту, турмалін демонструє піроелектричний ефект — це здатність генерувати електричний сигнал при зміні температури кристала. Цей ефект також характерний для п'єзокерамічних матеріалів. Гаучі в роботі Piezoelectric Sensorics (2002) пропонує цю порівняльну таблицю характеристик матеріалів п'єзодатчика та інших типів:
Принцип | Чутливість до механічного напруження [В/µε] | Поріг [µε] | Відношення розмаху порогу |
---|---|---|---|
П'єзоелектричний | 5.0 | 0,00001 | 100 000 000 |
П'єзорезистивний | 0,0001 | 0,0001 | 2 500 000 |
Індуктивний | 0,001 | 0,0005 | 2 000 000 |
Ємнісний | 0,005 | 0,0001 | 750 000 |
Резистивний | 0,000005 | 0,01 | 50 000 |
Одним із недоліків п'єзоелектричних датчиків є те, що їх не можна використовувати для справді статичних вимірювань. Статична сила призводить до утворення фіксованої кількості заряду на п'єзоелектричному матеріалі. У звичайній зчитуючій електроніці недосконалі ізоляційні матеріали та зменшення внутрішнього опору датчика спричиняють постійну втрату електронів і дають сигнал, що зменшується. Підвищені температури викликають додаткове падіння внутрішнього опору та чутливості. Основний вплив на п'єзоелектричний ефект полягає в тому, що зі збільшенням тиску та температури чутливість знижується через утворення двійників. У той час як кварцові датчики повинні охолоджуватися під час вимірювань при температурах вище 300 °C, спеціальні типи кристалів, як-от [en] GaPO4, не демонструють утворення двійників аж до точки плавлення самого матеріалу.
Однак не вважається правильним твердження, що п'єзоелектричні датчики можна використовувати лише для дуже швидких процесів або за умов навколишнього середовища. Насправді численні п'єзоелектричні застосування виконують квазістатичні вимірювання, а інші застосування працюють при температурах вище 500 °C.
П'єзоелектричні датчики також можна використовувати для визначення ароматів у повітрі шляхом одночасного вимірювання резонансу та ємності. Електроніка, керована комп'ютером, значно розширює діапазон потенційних застосувань для п'єзоелектричних датчиків.
П'єзоелектричні датчики також можна побачити в природі. Колаген у кістці є п'єзоелектричним і, на думку деяких вчених, діє як біологічний датчик сили. П'єзоелектричні властивості також виявлені в колагені м'яких тканин, таких як ахіллове сухожилля, стінки аорти та серцеві клапани.
Принцип дії
Спосіб розрізання п'єзоелектричного матеріалу визначає один із трьох основних режимів його роботи:
- Поперечна дія
- Поздовжна дія
- Зсув
Поперечний ефект
Сила, прикладена вздовж нейтральної осі (y), зміщує заряди вздовж напрямку (x), перпендикулярного до силової лінії. Заряд () залежить від геометричних розмірів відповідного п'єзоелемента. Якщо застосовувати розміри ,
- ,
- де — розмір на лінії нейтральної осі, знаходиться на одній лінії з віссю утворення заряду і — відповідний п'єзоелектричний коефіцієнт.
Поздовжній ефект
Величина зміщеного заряду строго пропорційна прикладеній силі та не залежить від розміру та форми п'єзоелемента. Встановлення кількох елементів механічно послідовно та електрично паралельно є єдиним способом збільшити потужність заряду. Результуючий заряд становить
- ,
- де це п'єзоелектричний коефіцієнт для заряду в напрямку x, вивільненого силами, прикладеними вздовж напрямку x (у пКл/Н). це прикладена Сила в напрямку x [N] і відповідає кількості складених елементів.
Ефект зсуву
Вироблений заряд точно пропорційний прикладеній силі та генерується під прямим кутом до сили. Заряд не залежить від розміру і форми елемента. для елементи механічно послідовно і електрично паралельно заряд складає
- .
На відміну від поздовжнього ефекту та ефекту зсуву, поперечний ефект дає змогу точно налаштувати чутливість до прикладеної сили та розміру елемента.
Електричні властивості
П'єзоелектричний перетворювач має дуже високий вихідний опір і може бути змодельований як пропорційне джерело напруги та ланцюг фільтрів. Напруга V на джерелі прямо пропорційна прикладеній силі, тиску або деформації. Вихідний сигнал пов'язаний з цією механічною силою так, ніби він пройшов через еквівалентну схему.
Детальна модель включає ефекти механічної конструкції датчика та інші неідеальні особливості. Індуктивність Lm обумовлена масою та інерцією самого датчика. Ce обернено пропорційна механічній пружності датчика. C0 представляє статичну ємність перетворювача, що є результатом інерційної маси нескінченного розміру. R i — опір витоку ізоляції елемента перетворювача. Якщо датчик підключено до опору навантаження, опір навантаження також діє паралельно з опором ізоляції, обидва збільшують граничну частоту верхніх частот.
Для використання датчиком зазвичай використовується плоска область діаграми частотної характеристики між межею високих частот і резонансним піком. Опір навантаження та опір витоку має бути достатньо великим, щоб низькі частоти, що представляють інтерес, не були втрачені. У цій області можна використовувати спрощену модель еквівалентної схеми, в якій Cs представляє ємність самої поверхні датчика, визначену за стандартною формулою для ємності паралельних пластин.
Датчик також можна змоделювати як джерело заряду, включене паралельно ємності джерела, із зарядом, прямо пропорційним прикладеній силі.
Конструкція датчика
П'єзоелектрична технологія може вимірювати різні фізичні величини, найчастіше тиск і прискорення. Для датчиків тиску використовується тонка мембрана та масивна основа, що гарантує, що прикладений тиск навантажує елементи в одному напрямку. У акселерометрів [en] прикріплена до кристалічних елементів. Коли акселерометр відчуває рух, незмінна сейсмічна маса навантажує елементи відповідно до другого закону руху Ньютона .
Основна відмінність у принципі роботи між цими двома випадками полягає в тому, як вони прикладають зусилля до чутливих елементів. У датчику тиску тонка мембрана передає зусилля на елементи, а в акселерометрах прикріплена сейсмічна маса застосовує зусилля. Датчики часто мають тенденцію бути чутливими до кількох фізичних величин. Датчики тиску видають помилковий сигнал, коли вони піддаються вібрації. Тому складні датчики тиску використовують елементи компенсації прискорення на додаток до чутливих елементів тиску. Ретельно зіставляючи ці елементи, сигнал прискорення (виділений від компенсаційного елемента) віднімається від комбінованого сигналу тиску та прискорення, щоб отримати справжню інформацію про тиск.
Датчики вібрації також можуть збирати втрачену енергію від механічних коливань. Це досягається шляхом використання п'єзоелектричних матеріалів для перетворення механічного напруження в корисну електричну енергію.
Чутливі матеріали
Для п'єзоелектричних датчиків використовуються три основні групи матеріалів: п'єзоелектрична кераміка, монокристалічні матеріали та тонкоплівкові п'єзоелектричні матеріали. Керамічні матеріали (такі як кераміка [en]) мають п'єзоелектричну постійну/чутливість, яка приблизно на два порядки вище, ніж у природних монокристалічних матеріалів, і їх можна виготовити за допомогою недорогих процесів спікання. П'єзоефект в п'єзокераміці «натренований», тому їх висока чутливість з часом погіршується. Ця деградація сильно корелює з підвищенням температури.
Менш чутливі природні монокристалічні матеріали (, кварц, турмалін) мають більш високу довгострокову стабільність — при дбайливому поводженні, майже необмежену. Існують також нові комерційно доступні монокристалічні матеріали, такі як ніобат магнію свинцю-титанат свинцю (PMN-PT). Ці матеріали пропонують покращену чутливість порівняно з , але мають нижчу максимальну робочу температуру, і наразі їх складніше виготовити через чотирикомпонентний матеріал порівняно з трикомпонентним матеріалом PZT.
Тонкоплівкові п'єзоелектричні матеріали можна виготовити за допомогою методів розпилення, хімічне осадження з парової фази, ALD ([en]) тощо. Тонкоплівкові п'єзоелектричні матеріали використовуються в програмах, де висока частота (> 100 МГц) використовується в методі вимірювання та/або в додатку надається перевага малому розміру.
Див. також
- Підсилювач заряду
- [en]
- П'єзоефект
- П'єзокерамічний випромінювач
- П'єзорезистивний ефект
- [en]
- [en]
- [en]
Примітки
- Platt, Charles (2012). Encyclopedia of electronic components. Volume 1, [Power sources & conversion : resistors, capacitors, inductors, switches, encoders, relays, transistors]. Sebastopol CA: O'Reilly/Make. с. 258. ISBN . OCLC 824752425.
- Jiao, Pengcheng; Egbe, King-James I.; Xie, Yiwei; Matin Nazar, Ali; Alavi, Amir H. (3 липня 2020). Piezoelectric Sensing Techniques in Structural Health Monitoring: A State-of-the-Art Review. Sensors. 20 (13): 3730. Bibcode:2020Senso..20.3730J. doi:10.3390/s20133730. ISSN 1424-8220. PMC 7374461. PMID 32635286.
- Research & Development. Facialteam. 15 November 2021. Процитовано 20 лютого 2023.
- P. Moubarak, et al., A Self-Calibrating Mathematical Model for the Direct Piezoelectric Effect of a New MEMS Tilt Sensor, IEEE Sensors Journal, 12 (5) (2011) 1033—1042.
- . Архів оригіналу за 3 грудня 2008. Процитовано 14 січня 2024.
{{}}
: Пропущений або порожній|title=
() - Wali, R Paul (October 2012). An electronic nose to differentiate aromatic flowers using a real-time information-rich piezoelectric resonance measurement. Procedia Chemistry. 6: 194—202. doi:10.1016/j.proche.2012.10.146.
- Lakes, Roderic (8 липня 2013). Electrical Properties of Bone - a review. University of Wisconsin. Процитовано 1 вересня 2013.
- Becker, Robert O.; Marino, Andrew A. . Department of Orthopaedic Surgery at Louisiana State University Health Sciences Center. Архів оригіналу за 2 серпня 2009. Процитовано 1 вересня 2013.
- Rini, Matteo (2019). Soft Biological Tissues Can Be Piezoelectric. Physics. 12. Bibcode:2019PhyOJ..12S.138.. doi:10.1103/Physics.12.s138.
- Piezo Terminology & Glossary. PIEZO.COM (англ.). Процитовано 14 січня 2024.
- (PDF). Measurement Specialties. March 2006. Архів оригіналу (PDF) за 26 квітня 2012. Процитовано 2 грудня 2007.
- Alfredo Vázquez Carazo (January 2000). Novel Piezoelectric Transducers for High Voltage Measurements. Universitat Politècnica de Catalunya: 242.
- Karki, James (September 2000). Signal Conditioning Piezoelectric Sensors (PDF). Texas Instruments. Процитовано 2 грудня 2007.
- Keim, Robert (15 жовтня 2018). . All About Circuits. Архів оригіналу за 2 грудня 2022. Процитовано 2 грудня 2022.
- Ludlow, Chris (May 2008). (PDF). Mide Technology. Архів оригіналу (PDF) за 16 лютого 2012. Процитовано 21 травня 2008.
Посилання
- Матеріальні константи фосфату галію
- Основний принцип роботи п'єзоелектричного акселерометра
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
P yezoelektrichnij datchik ce pristrij yakij vikoristovuye p yezoelektrichnij efekt dlya vimiryuvannya zmin tisku priskorennya temperaturi deformaciyi abo sili shlyahom yih peretvorennya v elektrichnij zaryad Prefiks p yezo po grecki oznachaye natisk abo stisk P yezoelektrichnij disk stvoryuye naprugu pri deformaciyi zmina formi silno perebilshena ZastosuvannyaP yezoelektrichni datchiki ye universalnimi instrumentami dlya vimiryuvannya riznih procesiv Voni vikoristovuyutsya dlya zabezpechennya yakosti keruvannya procesami a takozh dlya doslidzhen i rozrobok u bagatoh galuzyah promislovosti P yer Kyuri vidkriv p yezoelektrichnij efekt u 1880 roci ale lishe v 1950 h virobniki pochali vikoristovuvati p yezoelektrichnij efekt u promislovih datchikah Z tih pir cej princip vimiryuvannya vikoristovuyetsya vse chastishe i stav en z vidminnoyu vnutrishnoyu nadijnistyu Voni uspishno vikoristovuyutsya v riznih sferah napriklad u medicini aerokosmichnij promislovosti yadernih priladah a takozh yak datchiki nahilu v spozhivchij elektronici abo datchiki tisku v sensornih panelyah mobilnih telefoniv U avtomobilnij promislovosti p yezoelektrichni elementi vikoristovuyutsya dlya kontrolyu zgoryannya pri rozrobci dviguniv vnutrishnogo zgoryannya Datchiki abo bezposeredno vstanovlyuyutsya v dodatkovi otvori v golovci bloku cilindriv abo svichka zapalyuvannya rozzharyuvannya osnashena vbudovanim miniatyurnim p yezoelektrichnim datchikom Rozvitok p yezoelektrichnoyi tehnologiyi bezposeredno pov yazanij iz naborom nevid yemnih perevag Visokij modul pruzhnosti bagatoh p yezoelektrichnih materialiv porivnyannij z modulem bagatoh metaliv i dosyagaye 106 N m2 Nezvazhayuchi na te sho p yezoelektrichni datchiki ye elektromehanichnimi sistemami yaki reaguyut na stisnennya chutlivi elementi demonstruyut majzhe povnu vidsutnist zmini rozmiru Ce nadaye p yezoelektrichnim datchikam micnist nadzvichajno visoku vlasnu chastotu ta chudovu linijnist u shirokomu diapazoni amplitud Krim togo p yezoelektrichna tehnologiya nechutliva do elektromagnitnih poliv i viprominyuvannya sho dozvolyaye provoditi vimiryuvannya v suvorih umovah Deyaki vikoristovuvani materiali osoblivo abo turmalin ye nadzvichajno stabilnimi pri visokih temperaturah sho dozvolyaye datchikam mati robochij diapazon temperatur do 1000 C Krim p yezoelektrichnogo efektu turmalin demonstruye piroelektrichnij efekt ce zdatnist generuvati elektrichnij signal pri zmini temperaturi kristala Cej efekt takozh harakternij dlya p yezokeramichnih materialiv Gauchi v roboti Piezoelectric Sensorics 2002 proponuye cyu porivnyalnu tablicyu harakteristik materialiv p yezodatchika ta inshih tipiv Princip Chutlivist do mehanichnogo napruzhennya V µe Porig µe Vidnoshennya rozmahu porogu P yezoelektrichnij 5 0 0 00001 100 000 000 P yezorezistivnij 0 0001 0 0001 2 500 000 Induktivnij 0 001 0 0005 2 000 000 Yemnisnij 0 005 0 0001 750 000 Rezistivnij 0 000005 0 01 50 000 Odnim iz nedolikiv p yezoelektrichnih datchikiv ye te sho yih ne mozhna vikoristovuvati dlya spravdi statichnih vimiryuvan Statichna sila prizvodit do utvorennya fiksovanoyi kilkosti zaryadu na p yezoelektrichnomu materiali U zvichajnij zchituyuchij elektronici nedoskonali izolyacijni materiali ta zmenshennya vnutrishnogo oporu datchika sprichinyayut postijnu vtratu elektroniv i dayut signal sho zmenshuyetsya Pidvisheni temperaturi viklikayut dodatkove padinnya vnutrishnogo oporu ta chutlivosti Osnovnij vpliv na p yezoelektrichnij efekt polyagaye v tomu sho zi zbilshennyam tisku ta temperaturi chutlivist znizhuyetsya cherez utvorennya dvijnikiv U toj chas yak kvarcovi datchiki povinni oholodzhuvatisya pid chas vimiryuvan pri temperaturah vishe 300 C specialni tipi kristaliv yak ot en GaPO4 ne demonstruyut utvorennya dvijnikiv azh do tochki plavlennya samogo materialu Odnak ne vvazhayetsya pravilnim tverdzhennya sho p yezoelektrichni datchiki mozhna vikoristovuvati lishe dlya duzhe shvidkih procesiv abo za umov navkolishnogo seredovisha Naspravdi chislenni p yezoelektrichni zastosuvannya vikonuyut kvazistatichni vimiryuvannya a inshi zastosuvannya pracyuyut pri temperaturah vishe 500 C P yezoelektrichni datchiki takozh mozhna vikoristovuvati dlya viznachennya aromativ u povitri shlyahom odnochasnogo vimiryuvannya rezonansu ta yemnosti Elektronika kerovana komp yuterom znachno rozshiryuye diapazon potencijnih zastosuvan dlya p yezoelektrichnih datchikiv P yezoelektrichni datchiki takozh mozhna pobachiti v prirodi Kolagen u kistci ye p yezoelektrichnim i na dumku deyakih vchenih diye yak biologichnij datchik sili P yezoelektrichni vlastivosti takozh viyavleni v kolageni m yakih tkanin takih yak ahillove suhozhillya stinki aorti ta sercevi klapani Princip diyiSposib rozrizannya p yezoelektrichnogo materialu viznachaye odin iz troh osnovnih rezhimiv jogo roboti Poperechna diya Pozdovzhna diya Zsuv Poperechnij efekt Sila prikladena vzdovzh nejtralnoyi osi y zmishuye zaryadi vzdovzh napryamku x perpendikulyarnogo do silovoyi liniyi Zaryad Q x displaystyle Q x zalezhit vid geometrichnih rozmiriv vidpovidnogo p yezoelementa Yaksho zastosovuvati rozmiri a b d displaystyle a b d Q x d x y F y b a displaystyle Q x d xy F y b a dd de a displaystyle a rozmir na liniyi nejtralnoyi osi b displaystyle b znahoditsya na odnij liniyi z vissyu utvorennya zaryadu i d displaystyle d vidpovidnij p yezoelektrichnij koeficiyent Pozdovzhnij efekt Velichina zmishenogo zaryadu strogo proporcijna prikladenij sili ta ne zalezhit vid rozmiru ta formi p yezoelementa Vstanovlennya kilkoh elementiv mehanichno poslidovno ta elektrichno paralelno ye yedinim sposobom zbilshiti potuzhnist zaryadu Rezultuyuchij zaryad stanovit Q x d x x F x n displaystyle Q x d xx F x n dd de d x x displaystyle d xx ce p yezoelektrichnij koeficiyent dlya zaryadu v napryamku x vivilnenogo silami prikladenimi vzdovzh napryamku x u pKl N F x displaystyle F x ce prikladena Sila v napryamku x N i n displaystyle n vidpovidaye kilkosti skladenih elementiv Efekt zsuvu Viroblenij zaryad tochno proporcijnij prikladenij sili ta generuyetsya pid pryamim kutom do sili Zaryad ne zalezhit vid rozmiru i formi elementa dlya n displaystyle n elementi mehanichno poslidovno i elektrichno paralelno zaryad skladaye Q x 2 d x x F x n displaystyle Q x 2d xx F x n dd Na vidminu vid pozdovzhnogo efektu ta efektu zsuvu poperechnij efekt daye zmogu tochno nalashtuvati chutlivist do prikladenoyi sili ta rozmiru elementa Elektrichni vlastivostiShematichne poznachennya ta elektronna model p yezoelektrichnogo datchika P yezoelektrichnij peretvoryuvach maye duzhe visokij vihidnij opir i mozhe buti zmodelovanij yak proporcijne dzherelo naprugi ta lancyug filtriv Napruga V na dzhereli pryamo proporcijna prikladenij sili tisku abo deformaciyi Vihidnij signal pov yazanij z ciyeyu mehanichnoyu siloyu tak nibi vin projshov cherez ekvivalentnu shemu AChH p yezodatchika vidnoshennya vihidnoyi naprugi do prikladenoyi sili v zalezhnosti vid chastoti Detalna model vklyuchaye efekti mehanichnoyi konstrukciyi datchika ta inshi neidealni osoblivosti Induktivnist Lm obumovlena masoyu ta inerciyeyu samogo datchika Ce oberneno proporcijna mehanichnij pruzhnosti datchika C0 predstavlyaye statichnu yemnist peretvoryuvacha sho ye rezultatom inercijnoyi masi neskinchennogo rozmiru R i opir vitoku izolyaciyi elementa peretvoryuvacha Yaksho datchik pidklyucheno do oporu navantazhennya opir navantazhennya takozh diye paralelno z oporom izolyaciyi obidva zbilshuyut granichnu chastotu verhnih chastot U ploskij oblasti datchik mozhna zmodelyuvati yak dzherelo naprugi poslidovno z yemnistyu datchika abo dzherelo zaryadu paralelno yemnosti Dlya vikoristannya datchikom zazvichaj vikoristovuyetsya ploska oblast diagrami chastotnoyi harakteristiki mizh mezheyu visokih chastot i rezonansnim pikom Opir navantazhennya ta opir vitoku maye buti dostatno velikim shob nizki chastoti sho predstavlyayut interes ne buli vtracheni U cij oblasti mozhna vikoristovuvati sproshenu model ekvivalentnoyi shemi v yakij Cs predstavlyaye yemnist samoyi poverhni datchika viznachenu za standartnoyu formuloyu dlya yemnosti paralelnih plastin Datchik takozh mozhna zmodelyuvati yak dzherelo zaryadu vklyuchene paralelno yemnosti dzherela iz zaryadom pryamo proporcijnim prikladenij sili Konstrukciya datchikaMetalevi diski z p yezomaterialom yaki vikoristovuyutsya v zumerah abo yak en P yezoelektrichna tehnologiya mozhe vimiryuvati rizni fizichni velichini najchastishe tisk i priskorennya Dlya datchikiv tisku vikoristovuyetsya tonka membrana ta masivna osnova sho garantuye sho prikladenij tisk navantazhuye elementi v odnomu napryamku U akselerometriv en prikriplena do kristalichnih elementiv Koli akselerometr vidchuvaye ruh nezminna sejsmichna masa navantazhuye elementi vidpovidno do drugogo zakonu ruhu Nyutona F m a displaystyle F ma Osnovna vidminnist u principi roboti mizh cimi dvoma vipadkami polyagaye v tomu yak voni prikladayut zusillya do chutlivih elementiv U datchiku tisku tonka membrana peredaye zusillya na elementi a v akselerometrah prikriplena sejsmichna masa zastosovuye zusillya Datchiki chasto mayut tendenciyu buti chutlivimi do kilkoh fizichnih velichin Datchiki tisku vidayut pomilkovij signal koli voni piddayutsya vibraciyi Tomu skladni datchiki tisku vikoristovuyut elementi kompensaciyi priskorennya na dodatok do chutlivih elementiv tisku Retelno zistavlyayuchi ci elementi signal priskorennya vidilenij vid kompensacijnogo elementa vidnimayetsya vid kombinovanogo signalu tisku ta priskorennya shob otrimati spravzhnyu informaciyu pro tisk Datchiki vibraciyi takozh mozhut zbirati vtrachenu energiyu vid mehanichnih kolivan Ce dosyagayetsya shlyahom vikoristannya p yezoelektrichnih materialiv dlya peretvorennya mehanichnogo napruzhennya v korisnu elektrichnu energiyu Chutlivi materialiDlya p yezoelektrichnih datchikiv vikoristovuyutsya tri osnovni grupi materialiv p yezoelektrichna keramika monokristalichni materiali ta tonkoplivkovi p yezoelektrichni materiali Keramichni materiali taki yak keramika en mayut p yezoelektrichnu postijnu chutlivist yaka priblizno na dva poryadki vishe nizh u prirodnih monokristalichnih materialiv i yih mozhna vigotoviti za dopomogoyu nedorogih procesiv spikannya P yezoefekt v p yezokeramici natrenovanij tomu yih visoka chutlivist z chasom pogirshuyetsya Cya degradaciya silno korelyuye z pidvishennyam temperaturi Mensh chutlivi prirodni monokristalichni materiali kvarc turmalin mayut bilsh visoku dovgostrokovu stabilnist pri dbajlivomu povodzhenni majzhe neobmezhenu Isnuyut takozh novi komercijno dostupni monokristalichni materiali taki yak niobat magniyu svincyu titanat svincyu PMN PT Ci materiali proponuyut pokrashenu chutlivist porivnyano z ale mayut nizhchu maksimalnu robochu temperaturu i narazi yih skladnishe vigotoviti cherez chotirikomponentnij material porivnyano z trikomponentnim materialom PZT Tonkoplivkovi p yezoelektrichni materiali mozhna vigotoviti za dopomogoyu metodiv rozpilennya himichne osadzhennya z parovoyi fazi ALD en tosho Tonkoplivkovi p yezoelektrichni materiali vikoristovuyutsya v programah de visoka chastota gt 100 MGc vikoristovuyetsya v metodi vimiryuvannya ta abo v dodatku nadayetsya perevaga malomu rozmiru Div takozhPidsilyuvach zaryadu en P yezoefekt P yezokeramichnij viprominyuvach P yezorezistivnij efekt en en en PrimitkiPlatt Charles 2012 Encyclopedia of electronic components Volume 1 Power sources amp conversion resistors capacitors inductors switches encoders relays transistors Sebastopol CA O Reilly Make s 258 ISBN 978 1 4493 3387 4 OCLC 824752425 Jiao Pengcheng Egbe King James I Xie Yiwei Matin Nazar Ali Alavi Amir H 3 lipnya 2020 Piezoelectric Sensing Techniques in Structural Health Monitoring A State of the Art Review Sensors 20 13 3730 Bibcode 2020Senso 20 3730J doi 10 3390 s20133730 ISSN 1424 8220 PMC 7374461 PMID 32635286 Research amp Development Facialteam 15 November 2021 Procitovano 20 lyutogo 2023 P Moubarak et al A Self Calibrating Mathematical Model for the Direct Piezoelectric Effect of a New MEMS Tilt Sensor IEEE Sensors Journal 12 5 2011 1033 1042 Arhiv originalu za 3 grudnya 2008 Procitovano 14 sichnya 2024 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Propushenij abo porozhnij title dovidka Wali R Paul October 2012 An electronic nose to differentiate aromatic flowers using a real time information rich piezoelectric resonance measurement Procedia Chemistry 6 194 202 doi 10 1016 j proche 2012 10 146 Lakes Roderic 8 lipnya 2013 Electrical Properties of Bone a review University of Wisconsin Procitovano 1 veresnya 2013 Becker Robert O Marino Andrew A Department of Orthopaedic Surgery at Louisiana State University Health Sciences Center Arhiv originalu za 2 serpnya 2009 Procitovano 1 veresnya 2013 Rini Matteo 2019 Soft Biological Tissues Can Be Piezoelectric Physics 12 Bibcode 2019PhyOJ 12S 138 doi 10 1103 Physics 12 s138 Piezo Terminology amp Glossary PIEZO COM angl Procitovano 14 sichnya 2024 PDF Measurement Specialties March 2006 Arhiv originalu PDF za 26 kvitnya 2012 Procitovano 2 grudnya 2007 Alfredo Vazquez Carazo January 2000 Novel Piezoelectric Transducers for High Voltage Measurements Universitat Politecnica de Catalunya 242 Karki James September 2000 Signal Conditioning Piezoelectric Sensors PDF Texas Instruments Procitovano 2 grudnya 2007 Keim Robert 15 zhovtnya 2018 All About Circuits Arhiv originalu za 2 grudnya 2022 Procitovano 2 grudnya 2022 Ludlow Chris May 2008 PDF Mide Technology Arhiv originalu PDF za 16 lyutogo 2012 Procitovano 21 travnya 2008 PosilannyaMaterialni konstanti fosfatu galiyu Osnovnij princip roboti p yezoelektrichnogo akselerometra