1) piezoelectric quartz crystal
压电水晶
2) piezoelectric quartz resonator
压电水晶谐振器
4) piezoelectric monocrystal
压电单晶
1.
In this paper, the structures and properties of perovskite, tungsten bronze, bismuth layer structured, piezoelectric monocrystal types piezoelectric ceramics were reviewed.
本文综述了钙钛矿、钨青铜、含Bi层状、压电单晶等相关的高温压电材料,并对以上几种高居里温度压电材料的研究进展进行了概括,指出了今后的研究方向。
5) piezoelectric crystal
压电晶体
1.
New piezoelectric crystal La 3Ga 5SiO 14 has attracted much attention due to its low acoustic velocity, zero temperature coefficient delay and excellent thermal stability at high temperature.
新型压电晶体La3Ga5SiO1 4因其低声速、零温度切向和良好的高温稳定性受到关注 ,但是昂贵的Ga2 O3原料阻碍了它的工业应用。
2.
The method is based on the redox reaction of nitrite with iodide the iodine produced from the reaction was extracted by CCl4, and the frequency change of the piezoelectric crystal caused by the inborned iodine was measured, then NO2 can be detemined indirectly.
方法以碘离子与亚硝酸根之间的氧 化还原反应为依据,通过测定由反应生成的碘所引起的压电晶体频率的变化,在被萃取水相 中亚硝酸盐浓度为0。
3.
A crown ether was used as coating meterial on piezoelectric crystal gas sensor for the determination of xylene vapour.
以冠醚聚合物为涂层的压电晶体传感器,对二甲苯气体显示出良好的选择性和吸附可逆性;对气体流速、环境温度、涂层物用量、干扰气体等因素对测量的影响进行了研究;使水汽的干扰可以完全消除,其测量的线性范围和灵敏度等综合性能指标能满足工作环境中的二甲苯的监
6) bimorph
[英]['baimɔ:f] [美]['baɪmɔf]
压电晶片
1.
A double nozzle baffle amplifier was designed as the prestage actuator of the double nozzle flapper hydroelectric servo valve by the low cost bimorph bend component, then the principle of the novel piezoelectric type nozzle flapper hydroelectric servo valve was introduced.
提出了一种新型压电晶片型喷嘴挡板式电液伺服阀,并对其控制方法进行了研究。
2.
As well known,the bimorph which be fixed two tips can be bend under electric field,while the max displacement lies on center.
利用两端固支的双压电晶片在电场作用下可弯曲变形,且有中心区域变形量大的特点,并研制了一种简单的基于粘-滑(stick-slip)原理的步进式载物工作台实验装置。
3.
The bimorph bend component was used as the pre-stage driver in this new servo valve, which makes the electro-hydraulic servo system has lower cost and extensive application fields.
构建了一种具有较高性价比的压电晶片型喷嘴挡板式二级电液伺服阀 ,以压电晶片弯曲元件取代传统的力矩马达作为前置级驱动器 ,降低系统成本并拓宽其应用领域。
补充资料:单相交流调压电路
对单相交流电的电压进行调节的电路。用在电热控制、交流电动机速度控制、灯光控制和交流稳压器等场合。与自耦变压器调压方法相比,交流调压电路控制方便,调节速度快,装置的重量轻、体积小,有色金属消耗也少。
结构原理 交流调压电路的一般结构如图1a所示。按一定的规律控制交流开关S1的通断,即可控制输出的负载电压u0。按单相交流调压电路的控制方式有周波控制调压、相位控制调压和斩波控制调压。采用前两种控制方式的单相交流调压电路如图1b所示。图1c所示。是斩波控制的单相交流调压电路,图中的双向开关S2是续流开关。
周波控制调压 适用于负载热时间常数较大的电热控制系统。控制图1b所示。中晶闸管导通时间与关断时间之比,使交流开关在某几个周波连续导通,某几个周波连续关断,如此反复循环地运行,其输出电压的波形如图2所示。改变导通的周波数和控制周期的周波数之比即可改变输出电压。为了提高输出电压的分辨率,必须增加控制周期的周波数。为了减少对周围通信设备的干扰,晶闸管在电源电压过零时开始导通。在负载容量很大时,开关的通断将引起对电网的冲击,产生由控制周期决定的分数次谐波,这些分数次谐波引起电网电压闪变。这是其缺陷。
相位控制调压 利用控制触发滞后角α的方法,控制输出电压。晶闸管承受正向电压开始到触发点之间的电角度称为触发滞后角α。在有效移相范围内改变触发滞后角,即能改变输出电压。有效移相范围随负载功率因数不同而不同,电阻性负载最大,纯感性负载最小。图3是阻性负载时相控方式的交流调压电路的输出电压波形。相控交流调压电路输出电压包含较多的谐波分量,当负载是电动机时,会使电动机产生脉动转矩和附加谐波损耗。另外它还会引起电源电压畸变。为减少对电源和负载的谐波影响,可在电源侧和负载侧分别加滤波网络。
斩波控制调压 使开关在一个电源周期中多次通断,将输入电压切成几个小段,用改变小段的宽度或开关通断的周期来调节输出电压。斩控调压电路输出电压的质量较高,对电源的影响也较小。图4是斩波控制的交流调压电路的输出电压波形。在斩波控制的交流调压电路中,为了在感性负载下提供续流通路,除了串联的双向开关S1外,还须与负载并联一只双向开关S2。当开关 S1导通,S2关断时,输出电压等于输入电压;开关S1关断,S2导通时,输出电压为零。控制开关导通时间与关断时间之比即能控制交流调压器的输出电压。开关 S1、S2动作的频率称斩波频率。斩波频率越高,输出电压中的谐波电压频率越高,滤波较容易。当斩波频率不是输入电源频率的整数倍时,输出电压中会产生分数次谐波。当斩波频率较低时,分数次谐波较大,对负载产生恶劣的影响。将斩波信号与电源电压锁相,可消除分数次谐波。斩波控制的交流调压电路的功率开关元件必须采用功率晶体管或其他自关断元件,所以成本较高。
结构原理 交流调压电路的一般结构如图1a所示。按一定的规律控制交流开关S1的通断,即可控制输出的负载电压u0。按单相交流调压电路的控制方式有周波控制调压、相位控制调压和斩波控制调压。采用前两种控制方式的单相交流调压电路如图1b所示。图1c所示。是斩波控制的单相交流调压电路,图中的双向开关S2是续流开关。
周波控制调压 适用于负载热时间常数较大的电热控制系统。控制图1b所示。中晶闸管导通时间与关断时间之比,使交流开关在某几个周波连续导通,某几个周波连续关断,如此反复循环地运行,其输出电压的波形如图2所示。改变导通的周波数和控制周期的周波数之比即可改变输出电压。为了提高输出电压的分辨率,必须增加控制周期的周波数。为了减少对周围通信设备的干扰,晶闸管在电源电压过零时开始导通。在负载容量很大时,开关的通断将引起对电网的冲击,产生由控制周期决定的分数次谐波,这些分数次谐波引起电网电压闪变。这是其缺陷。
相位控制调压 利用控制触发滞后角α的方法,控制输出电压。晶闸管承受正向电压开始到触发点之间的电角度称为触发滞后角α。在有效移相范围内改变触发滞后角,即能改变输出电压。有效移相范围随负载功率因数不同而不同,电阻性负载最大,纯感性负载最小。图3是阻性负载时相控方式的交流调压电路的输出电压波形。相控交流调压电路输出电压包含较多的谐波分量,当负载是电动机时,会使电动机产生脉动转矩和附加谐波损耗。另外它还会引起电源电压畸变。为减少对电源和负载的谐波影响,可在电源侧和负载侧分别加滤波网络。
斩波控制调压 使开关在一个电源周期中多次通断,将输入电压切成几个小段,用改变小段的宽度或开关通断的周期来调节输出电压。斩控调压电路输出电压的质量较高,对电源的影响也较小。图4是斩波控制的交流调压电路的输出电压波形。在斩波控制的交流调压电路中,为了在感性负载下提供续流通路,除了串联的双向开关S1外,还须与负载并联一只双向开关S2。当开关 S1导通,S2关断时,输出电压等于输入电压;开关S1关断,S2导通时,输出电压为零。控制开关导通时间与关断时间之比即能控制交流调压器的输出电压。开关 S1、S2动作的频率称斩波频率。斩波频率越高,输出电压中的谐波电压频率越高,滤波较容易。当斩波频率不是输入电源频率的整数倍时,输出电压中会产生分数次谐波。当斩波频率较低时,分数次谐波较大,对负载产生恶劣的影响。将斩波信号与电源电压锁相,可消除分数次谐波。斩波控制的交流调压电路的功率开关元件必须采用功率晶体管或其他自关断元件,所以成本较高。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条