压电陶瓷
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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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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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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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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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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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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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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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高精度封装式压电促动器:广泛应用于生物科技及生命科学等领域
封装式压电陶瓷促动器非常适于集成到定制型运动设备,提供纳米级分辨率,行程可达260微米,微秒级响应时间,且外部由柱形不锈钢外壳保护。较高的内部机械预载力可适用于高负载、高动态应用。
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P35系列压电偏转镜:专为大行程偏转补偿应用设计
在航天、近空间、航空、地面和海洋平台等成像过程中,由于平台振动和扰动等各种影响因素都会使相机光轴偏移,使目标与焦面相对运动,在焦面上产生像移,从而会造成成像模糊问题。例如,在地面天文观测中,由于大气湍流和望远镜的抖动等原因也会造成望远镜焦平面图像的随机抖动,极大地降低了望远镜的空间分辨率
图像稳定中的大行程压电偏转镜 2020-09-10 -
RM100系列360度旋转压电马达重磅上线!
RM100 系列压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动。
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微纳操作系统中的微动压电钳
作为微纳操作系统中的一个末端执行机构,微动夹钳主要完成微小尺寸样品的夹取、搬运、放置与释放。压电钳通过传动机构,将电压转化为钳口的位移输出,通过钳口闭合实现微操作对象的夹持,张开实现微操作对象的释放。
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适于光纤对接调整的六自由度压电纳米定位台
六自由度压电纳米定位台可产生X、Y、Z三轴直线运动以及θx、θy、θz 三轴偏转/旋转角度运动的压电平台。
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E63.C系列压电陶瓷控制器
工业式E63.C1K为小体积单通道开环低动态压电陶瓷控制器,USB上位机软件控制及供电。产品体积仅优盘大小,便于集成电路板控制器,是开环小体积压电控制器的首选。
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极低温、强磁场二维扫描压电纳米定位平台!
近年来,在极端环境下研究纳米尺度下的物理学与材料学已成为学术研究的热点。在极低温、强磁场下,依据原子力、磁力等可从物质结构、物理特性、温度、磁场、电学、光学、微波等多个物理维度实现对样品性能的表征。它的应用非常广泛,例如研究超导材料、二维材料、拓扑绝缘体等。
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压电陶瓷致动器的直线运动应用
压电陶瓷致动器做为相关应用首选技术时,通常要求运动几纳米或更高的分辨率,亚毫米或微米级行程范围的应用在线性运动中并不少见。为了说明这一点,下面是一些行业和应用的例子,在这些行业和应用中,压电陶瓷致动器通常是最佳解决方案。
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配有电容位移测量验证的压电控制器
配有电容位移测量验证的压电控制器,如此之叫法,是因其本质为压电控制器,但与通常压电控制器不同的是,它额外配有电容式位移测量模块,该模块可用于测量微运动型产品的位移量,测量范围一般为0~200μm。该压电控制器的功能及使用方法如下。
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P22系列一维θx压电偏转镜
P22系列压电偏转镜是一维θx轴偏转的压电偏转镜/快反镜,柔性铰链导向设计具有零摩擦及零静态阻力、优异的导向精度,提供亚微弧度的分辨率和优异的定位稳定性。
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芯明天E51系列多通道高精度压电控制器
芯明天E51是为多通道驱动应用而设计的多种型号、多通道可选的闭环压电控制器,用于驱动压电倾斜、偏摆、差分驱动等系统。
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