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Liste de Produits
Modèle: OD14*ID11.6*10mm PLiS-51
transport: FedEx
Soutenir: 2,000,000pcs
Code SH: 8541600080
Type de paiement: T/T
Incoterm: EXW
Tubes en céramique piézoélectrique
Direction de l'électrode: direction radiale
Applications: Transducteur récepteur à ultrasons sous-marin
Lorsque l'onde à ultrasons se propage, elle reflétera lorsqu'elle atteindra la cible. Lorsque l'écho agit sur le cristal du transducteur acoustique sous-marin, les signaux électriques peuvent être obtenus aux deux extrémités du transducteur en raison de l'effet piézoélectrique. Comme l'antenne radar, le transducteur acoustique sous-marin transmet et reçoit non seulement des signaux ultrasoniques, mais a également une sensalité nette. Ce n'est que de cette manière que l'azimut de la cible peut être déterminé. Les dispositifs de sonar utilisent de nombreux cristaux piézoélectriques pour former des réseaux de transducteurs pour atteindre une directivité nette. Par conséquent, le transducteur acoustique sous-marin du sonar est très grand, et il est généralement installé dans la partie sous-marine de la proue d'un navire de guerre.
Les transducteurs sont des appareils qui convertissent l'énergie sonore en électricité (ou deux formes d'énergie différentes). La plupart des transducteurs / équipements acoustiques sous-marins utilisent une conversion électro-acoustique, car ce mode de conversion est le plus pratique pour le contrôle manuel. Le transducteur utilisé sous l'eau est appelé transducteur acoustique sous-marin.
L' ultrasons Le transducteur est appelé transducteur transmissible, qui génère des signaux électriques à partir de l'oscillateur électronique pour exciter le transducteur pour produire des vibrations mécaniques, et propulse ainsi le milieu d'eau pour émettre des ondes acoustiques dans l'eau. À l'inverse, le transducteur qui génère des vibrations sous l'excitation de l'onde sonore et convertit l'énergie sonore en électricité est appelée réception de transducteur ou hydrophone.
Normalement, les composants en céramique piézoaire utilisés dans le transducteur acoustique sous-marin / hydrophon E sont des tubes piézores, une sphère piézotique ou une bande trapézoïde piézo.
Matériel: PLIS-51 (égal à PZT-5A)
PLIS-51 est une version à température élevée de Curie de P-51. Il est dédié à un faible taux de vieillissement, à des performances extrêmement stables et à des exigences à haute fréquence, etc.
Données techniques:
Dimensions: OD 14 mm, id11,6 mm, hauteur 10 mm
Fréquence radiale fr: 68 kHz ± 2 kHz
Coefficient de couplage électromécanique K31:> 0,36
Perte diélectrique tg Δ: <2,00%
Capacité statique CS: 5868pf ± 12,5%
Condition de test: 25 ± 3 ° C 40 ~ 70% Rh
Fr, Zm, Kr => Vibration en mode radial
Cs tanΔ => mètre LCR à 1 kHz 1 Vrms
Yuhai Company peut fournir les matériaux piézores pour les transducteurs acoustiques sous-marins:
"Soft" PZT materials | |||||||
Properties | PZT-51 | PZT-52 | PZT-53 | PZT-5H | PLiS-51 | ||
Dielectric Constant | ɛTr3 | 2200 | 2400 | 2600 | 3200 | 2000 | |
Coupling factor | KP | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.62 | |
K31 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | ||
K33 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.76 | 0.7 | ||
Kt | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | ||
Piezoelectric coefficient | d31 | 10-12m/v | -186 | -204 | -227 | -275 | -197 |
d33 | 10-12m/v | 500 | 520 | 550 | 620 | 450 | |
g31 | 10-3vm/n | -9.6 | -9.8 | -9.9 | -9.7 | -11.1 | |
g33 | 10-3vm/n | 25.6 | 24.5 | 23.9 | 22 | 25.4 | |
Frequency coefficients | Np | 1980 | 1980 | 1960 | 1900 | 1920 | |
N1 | 1451 | 1451 | 1437 | 1393 | 1407 | ||
N3 | 1900 | 1900 | 1755 | 1550 | 1925 | ||
Nt | 2150 | 2150 | 2150 | 2100 | 2100 | ||
Elastic compliance coefficient | Se11 | 10-12m2/n | 16.7 | 17 | 17.4 | 18 | 18 |
Machanical quality factor | Qm | 80 | 75 | 75 | 70 | 80 | |
Dielectric loss factor | Tg δ | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Density | ρ | g/cm3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
Curie Temperature | Tc | °C | 270 | 270 | 270 | 230 | 345 |
Young's modulus | YE11 | <109N/m2 | 60 | 59 | 57.5 | 56 | 56 |
Poison Ratio | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
"Hard" PZT materials | |||||
Properties | PZT-41 | PZT-42 | PZT-43 | ||
Dielectric Constant | ɛTr3 | 1050 | 1250 | 1420 | |
Coupling factor | KP | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
K31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | ||
K33 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | ||
Kt | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||
Piezoelectric coefficient | d31 | 10-12m/v | -106 | -124 | -138 |
d33 | 10-12m/v | 260 | 280 | 300 | |
g31 | 10-3vm/n | -11.4 | -11.2 | -11 | |
g33 | 10-3vm/n | 28 | 25.3 | 24 | |
Frequency coefficients | Np | 2280 | 2200 | 2160 | |
N1 | 1671 | 1613 | 1583 | ||
N3 | 1950 | 1900 | 1875 | ||
Nt | 2250 | 2200 | 2200 | ||
Elastic compliance coefficient | Se11 | 10-12m2/n | 11.8 | 12.7 | 13.2 |
Machanical quality factor | Qm | 1000 | 800 | 600 | |
Dielectric loss factor | Tg δ | % | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Density | ρ | g/cm3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Curie Temperature | Tc | °C | 320 | 320 | 320 |
Young's modulus | YE11 | <109N/m2 | 85 | 79 | 76 |
Poison Ratio | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Groupes de Produits : Éléments piézoélectriques PZT > PZT Cylindres / tubes piézoélectriques
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