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一种压电换能器,它利用压电陶瓷的机电能量转换机理。压电变压器先将输入的电能转换为机械能,再将机械能转换为电能,即:电能→机械能→电能。以Rose
型升压变压器为例在输入端施加一定频率的低压,由逆压电效应在变压器内部首先将电能转换为机械能纵驻波传播,然后变压器输出端再将机械能转换为电能,产生一定频率的高压,从而实现升压过程。单层压电变压器的工作原理也可用表示,只是输入端初级为单层。VIN上施加的交流电压在输入端沿厚度方向引起陶瓷体的收缩与拉伸应变,这种应变沿长度方向传递到输出端。14处与34处的支撑点是某谐振频率下的驻波的节点,压电变压器内部电极构造、长度、材料声速V决定了压电变压器可能有多个谐振频率f
,常用的频率有λ2,λ,3λ2。12等效电路压电陶瓷变压器有纵向振动模式Rose
型、厚度振动模式、径向振动模式和弯曲振动模式等几种类型。其中升压型压电变压器以纵向振动模式Rose
型为代表,是目前应用最广的压电变压器,而降压输出场合常用的是厚度振动模式压电陶瓷变压器。纵向振动模式压电变压器结构图如图la所示,上下两面涂覆银电极,沿厚度方向极化,称为驱动部分银电极涂在右端,沿长度方向极化的右半部分称为发电部分。为了研究压电陶瓷变压器最优工作时需要的激励信号特性和与之相匹配的电路,用相应的电学元件等效其机械参数,其等效电路如图2a所示,其中Cdl为压电陶瓷变压器输入端的静电容,Cd2为压电陶瓷变压器输出端的静电容,R、L、C分别为压电陶瓷变压器的动态电阻、动态电感和动态电容。图2b为压电陶瓷变压器的频率特性,f0为压电陶瓷变压器的谐振频率。
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由压电变压器的工作机理可以看出,压电变压器工作过程涉及电学、声学、压电学、固体物理学等诸多领域,因此很难用一个简化模型来解释它的工作特性,为了研究压电变压器在电路中的特性,人们提出了许多压电变压器的电路模型,下图是一种常见的简化模型。模型中的参数值与多层压电变压器的结构紧密相关,由多层电极结构和材料介电常数决定了输入端电容Ci
put较大,一般为几十
F到几百
F输出端电容Cout因电极距离较大一般为几十pF。单层压电变压器的输入电容为几个
F。输入、输出电容可用下式来计算:长度×宽度×层数×2×单层厚度×厚度×宽度×长度施加在压电陶瓷变压器的激励信号常是交变方波信号和正弦信号,对激励信号r
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