压电效应原理
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【聚焦】压电纳米探针台主要应用在分析仪器中 我国自主研制实力有望进一步提升
在科学仪器研制技术不断进步推动下,现阶段,我国已经能够自主研发生产压电纳米探针台。 压电纳米探针台,功能是完成纳米级别物性测量以及纳米级别运动操作,可在三维空间上实现精确定位,主要应用在扫描电子显微镜、透射电子显微镜等分析仪器中
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辐射制冷原理优势_热流传感器用于制冷材料辐射流检测
全球变暖问题日益严重,可持续清洁能源被认为是解决这一问题的重要途径。从全球范围来看,建筑物年能耗约占年总能耗的40%,其中很大一部分用于建筑物的温度管理。随着人口的增加和社会的发展,能源需求将不断增加,形成加剧全球变暖和能源消费增长的恶性循环
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气密性检测仪怎么选?一文读懂防水密封性设备各种测试原理及方法
气密性测试仪(简称气密仪)主要用于产品或部件的防水密封性检测,确保被测物不存在漏水或漏气的缺陷,因此也被叫做防水测试设备、气密性检漏仪、密封性测试仪。 精诚工科气密性测试仪在工业生产线上的应用
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第四届进博会圆满收官,IAM借力进博溢出效应收获满满
为期6天的第四届中国国际进口博览会圆满闭幕,得益于进博会的平台效应和溢出效应,首次参展的国际轻奢家电品牌IAM收获颇丰,不仅以实际行动展示了IAM在家居空气管理、饮水管理及个人护理领域的雄厚实力,更进
IAM 2021-11-15 -
纳米压印中压电平台的应用
纳米加工技术在过去几十年的发展中,纳米加工技术促进了集成电路的迅速发展,实现了器件的高集成度,纳米加工技术是人类认识学习微观世界的工具,通过理解这一技术可以帮助我们更好认识纳米技术以及纳米技术支撑的现代高科技产业
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一文了解基于激光原理的圆钢表面检测平台
随着普通碳素结构圆钢市场逐渐从建筑行业转向加工行业,小型圆钢在加工行业所占比例越来越大。这就对圆钢的质量提出了更高的要求,其表面质量的要求已经高于国家标准。因此对表面质量的检测更加不容忽视。轮廓测量仪实现全截面、长期、稳定、在线识别及存储圆钢表面缺陷信息
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超声波气体检测的组成与原理
高压功率放大器(又名:功率放大器、电压放大器等,厂家:芯明天)是内部具有电压与功率放大电路、可将微弱的外部模拟信号(如信号发生器发出的模拟信号)进行放大、输出的放大器。高压功率放大器的增益可高达180倍,并且它的输出电压值V、输出频率值f等皆可进行调节
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TDR阻抗测量的基本原理与应用
原文来自公众号:工程师看海随着科学技术的不断发展,对各数字接口的速度要求越来越高,对信号完整性的要求随之越来越严苛。控制阻抗,是信号完整性重要要求之一,TDR是测量特性阻抗的基本技术。今天就来介绍下TDR测量的基本原理与应用
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基于PZT压电陶瓷促动器的微点胶方案有哪些?
近年以压电陶瓷驱动的非接触式微点胶方式渐渐发展起来,目前较多应用于微量试剂分配领域,这种驱动方式可以点出pL级别的小体积液滴。基于压电陶瓷逆压电效应,压电陶瓷在电压脉冲的作用下,产生收缩扩张运动,驱动
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解析压电陶瓷促动器激励源的典型应用
压电陶瓷促动器具有大出力、高谐振频率、高精度、体积小的特点,在带载的情况下,仍可执行千赫兹以上的高频激励振动,是振动激励应用中一种新型的不错选择。压电陶瓷促动器的外形非常小巧,可小至直径OD9mm、高H19mm,如此小的外形,它的出力却仍可高达200N,谐频达40kHz
压电陶瓷促动器 2021-05-17 -
解析压电陶瓷的位移与出力
在无预紧力及恒定负载条件下,F=衡量压电陶瓷在恒力或者恒定质量下,陶瓷被压缩量的公式如下:(1.1)变化位移ΔL0的计算公式和无外力时是一样的,见公式1.2。(1.2)如果施加的外力F的值过大,在没有
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双翻斗雨量计的工作原理及优势
什么是双翻斗雨量计?降雨量影响着人们经济发展和生活方式,随着气象现代化的建设与发展,各行各业对雨量监测的侧重点开始各有不同,市面上也出现了各式各样的雨量计,例如虹吸式、翻斗式、称重式等雨量计。目前,国内用于观测降水量的仪器主要为翻斗式雨量计
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压电陶瓷的静态特性详解
1.1 出力和位移的关系位移△L0:是压电陶瓷产生的位移,这个数值是在空载条件下测得,即在压电陶瓷产生位移过程中不受任何阻力。对陶瓷施加电压后,测得相应位移。出力Fmax:是压电陶瓷产生的最大出力,这个数值是压电陶瓷在位移为0时,测得的出力,即抵抗大刚度负载的推力
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压电陶瓷的谐振频率、阶跃时间及动态力
1. 谐振频率压电陶瓷是振荡的机械系统,特征可由谐振频率fres来表述。谐振频率是由陶瓷的刚度和质量分布(有效的运动质量)决定的。我公司陶瓷(非单层)的谐振频率最高可达100kHz。压电陶瓷的谐振频率反映的是陶瓷的响应时间,不能作为陶瓷的使用频率
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压电效应是什么?其原理又是什么?
压电效应的原理是,如果对压电材料施加压力,它便会产生电位差(称之为正压电效应),反之施加电压,则产生机械应力(称为逆压电效应)。也就是说,压电陶瓷具有机械能与电能之间的转换和逆转换的功能,这种相互对应的关系非常有意思
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可调式直流稳压电源在使用中有哪些注意事项?
一般直流稳压电源都使用220伏市电作为电源,经过变压、整流、滤波后输送给稳压电路进行稳压,最终成为稳定的直流电源。这个过程中的变压、整流、滤波等电路可以看作直流稳压电源的基础电路,没有这些电路对市电的前期处理,稳压电路将无法正常工作。
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油烟监测系统三种监测原理解析
进入21世纪以来,大气污染、水环境污染、土壤沙漠化成为了环境污染的三大主要方面,其中大气污染排在了中国环境十大问题的首位。而所谓的大气污染是指由于人类活动过程中产生了某些物质进入大气中,危害了人类生存环境的现象
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用于激光稳定的快速压电偏转系统结构原理简析
在成像、光通信等激光的应用中,激光光路的稳定都是至关重要的。为使得激光在传输过程中的稳定,芯明天利用压电偏转镜搭建了一阶与二阶的激光稳定系统。根据光源的不同而选择,例如平行光,采用一阶激光稳定系统即可;而点光源,因其光斑的位置会有偏移,需要额外的位置校正,则需要二阶激光稳定系统来调节
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压电陶瓷:位移与出力的关系
假设把陶瓷固定在两面墙之间,施加最大电压给压电陶瓷,由于两面墙的刚度很大,压电陶瓷无法伸长,位移为零,这时的出力为最大出力。但是事实上,任何物体都会表现出一定的弹性模量。
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电检测有三种测量原理分别是什么?
光电测径仪,用于在线检测外径尺寸,这些都不陌生,那你知道光电检测有三种测量原理吗?这三种不同的方式均可用于在线检测当中,下面来看看它都应用于哪些检测当中。1、单测头测量原理这是一种被人广为熟知的一种测量原理,网上搜光电测量原理,也大都是这一种
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常用的气体检测仪的原理及分类简析
近期,全国各地频发危险气体事件引发各方的广泛的关注,尤其是重庆永川煤矿12.4重大事故,使得“危险气体检测”又再一次进入了人们的视野。我国一直对工作场合危险气体检测要求格外严格,但由于企业重视程度和经济条件不一,仍有大量环境风险处于不可控状态
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压电陶瓷动态操作中需要注意哪些问题?
这一篇我们继续介绍压电陶瓷动态操作中需要注意的问题,以及压电陶瓷的功率散热。机械方面高频率的机械循环对整个压电机械系统的耐久性产生一定的影响(如材料疲劳等)。为增加整个压电机械结构的可靠性,我们必须要有一个与压电特性匹配的设计原则,在长期的使用过程中必须遵守这个原则,否则将导致陶瓷或整个结构的损坏
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温度对压电陶瓷有何影响?
经常有朋友咨询,使用压电陶瓷的环境复杂多变,特别是温度,可能有着较大的波动,想了解温度对压电陶瓷的影响,下面给大家具体介绍下。1 居里温度居里温度取决于压电材料。通常,叠堆压电陶瓷的居里温度为150℃或340℃
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32 通道 E82.C32K 系列压电陶瓷控制器简析
E82.C32K 系列压电控制器
32 通道 E82.C32K 系列压电陶瓷控制器,具有 USB 通信接口,实现与上位机的实时通信 -
高精度直线压电扫描台的特点及应用领域简析
高精度直线压电扫描台是以压电陶瓷作为驱动源,结合柔性铰链机构实现X轴、Z轴、XY轴、XZ轴、XYZ轴精密运动的压电平台,压电扫描台中心具有通孔且体积小巧、无摩擦、分辨率高、响应速度快,配置高精度传感器,可以实现纳米级分辨率及定位精度且具有极高的可靠性
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专为驱动压电偏转镜而设计:E80.D12S集成式压电控制器
E80.D12S集成式压电控制器是专为驱动压电偏转镜而设计,它可同时驱动4台压电偏转镜,带宽可高达5kHz。E80.D12S是通过上位机数字控制,且具有闭环控制功能。产品特点集成式 12
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棒材测径仪的工作原理及技术优势解析
采用人工测量圆棒外径,易造成人工工作量大和现场高温环境及其他因素带来的安全隐患。而棒材的质量检测中,直径的测量是很重要的一环,如果在线测径仪得到很好的利用,将减少成本及恶劣工作环境对工人的影响。棒材测
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P73.Z200系列Z向200微米行程压电物镜定位器详解
P73.Z200系列Z向200微米行程压电物镜定位器!
P73系列压电物镜定位器为大行程压电物镜定位器,Z轴直线运动范围可选200μm、500μm及1mm -
基于PZT压电陶瓷的光纤光栅传感器信号解调方法有哪些?
光谱仪常被用来直接监测FBG波长的漂移,但因其体积非常大,不易携带,价格昂贵等缺点,因此一般仅用于实验室使用。
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XD303系列大负载压电偏转镜系统,专为大承载应用而设计
?XD303系列压电偏转镜采用钢材料壳体,具有高刚性,是专为大承载应用而设计,承载能力达500g,适于带载大型镜片做快速偏转运动。
XD303系列大负载压电偏转镜系统 2020-10-09 -
压电扫描台:基于二维压电透射式微扫描器的红外超分辨率成像
在各类成像应用中,一般都需要高分辨率的图像。例如在国防、医疗、科研、军事等各领域中,高分辨率的图像更有助于监控、诊断、研究、侦查等。然而,在各种场合,图像分辨率往往不能满足应用的要求。因此,为了在目前的探测器上实现高分辨率的成像,超分辨率技术得以出现和发展
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