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上海微电子所采购ZJ-4型宽量程精密D33测试仪(D33+极化+阻抗+摩擦)推动压电陶瓷促动器中实际研发应用
上海微电子所采购ZJ-4型宽量程精密D33测试仪(D33+极化+阻抗+摩擦)推动压电陶瓷促动器中实际研发应用
ZJ-4 宽量程精密d33测试仪(D33+极化+阻抗+摩擦),以高精度、多功能、强兼容性特点,可以兼容D31/D15,扩展G33/G15,同时可以拓展力范围:0-20N,在推动产学研融合,在实际开发压电陶瓷促动器,机构放大促动器,压电线夹/压电钳系,压电式光纤相位调制器为我国先进压电技术自主创新提供重要保障。
三、产品主要功能:
测量压电材料的d33常数
测量具有大压电常数的压电陶瓷
测量小压电常数的压电单晶及压电高分子材料
测量任意取向压电单晶以及某些压电器件的等效压电d’33常数
薄膜PVDF压电系数D33测试
D31块体,D31薄膜拉伸夹具,D15条状夹具,D15圆管夹具四套夹具
四、主要技术指标
d33测量范围:
×1挡:20 至6000pC/N
×0.1挡:2 至400pC/N。
可以配套PZT-JH10/4/8/12型压电极化装置使用
可以配套ZJ-D33-YP15压电压片机使用
误差:×1挡:±2%±1个数字,当d33在100到4000pC/N;
计量标定标准样尺寸:18mm*0.8mm,老化时间:2-3年(评判压电测试仪准确性能的重要依据之一)
提供压电薄膜标准片:20*20MM
电压保护:独有的放电保护功能
D31块体夹具,D15块体夹具,D15圆管夹具,D31块体夹具,薄膜拉伸夹具(新增功能),共面电极功能(新增)
★计量标定标准样尺寸:18mm*0.8mm,老化时间:2-3年(评判压电测试仪准确性能的重要依据之一)
±5%±1个数字,当d33在10到200pC/N;
×0.1挡:±2%±1个数字,(当d33在10到200pC/N)
±5%±1个数字,当d33在10到20pC/N。
分辨率: ×1挡:1 pC/N;×0.1挡:0.1
pC/N。
尺寸:施力装置:Φ110×140mm;仪器本体:240×200×80mm。
国际校准频率:110HZ
信号力:0.25N
重量:施力装置:约4公斤;
仪器本体:2公斤。
电源:220伏,50赫,20瓦。
对于每种运动类型的压电陶瓷,都会有很多型号。例如,直线型压电陶瓷就会有成百上千个型号,这该如何选择呢?这主要取决于您对压电陶瓷的运动位移要求以及出力要求,这两项要求决定着压电陶瓷的尺寸(例如高度及截面积)。此外,再根据您的驱动电压、驱动频率要求,再进行具体型号的筛选。
二、压电陶瓷促动器系列
封装压电陶瓷促动器可分为开环(无定位反馈传感器)和闭环(集成定位反馈传感器)版本。开环下,它的分辨率是无限高的,只受控制设备的噪声的限制,但是由于压电陶瓷的迟滞和蠕变特性,使其重复性和稳定性较低。但闭环版本,可以解决迟滞和蠕变问题。
在选购压电陶瓷促动器时,同样先确定位移及负载参数,再根据驱动电压即可初步确定产品的型号。
三、机构放大促动器系列
机构放大式压电促动器是通过
机械放大结构,将预载的低压压电陶瓷叠堆产生的位移,进行放大输出的促动器。
与上面的压电促动器相比,机构放大促动器在同体积下,位移更大,但出力相对较小。
机械放大结构为椭圆形机械壳体,它的材料一般为钢,它对压电叠堆陶瓷除了提供优化预紧力外,也对叠堆陶瓷起到保护作用,使其免于承受拉力,过大的拉力对压电叠堆陶瓷会产生不可逆甚至致命的损坏。椭圆机械放大结构也为用户提供了易于集成的机械接口。
此外,北京精科智创科技发展有限公司也可提供闭环版本机构放大促动器,即配有传感器的机构放大促动器。
机构放大促动器-闭环版
·配有闭环反馈传感器
·高重复度、高线性度
四、压电线夹/压电钳系列
压电线夹也称为压电钳,是专为夹持金线、银线、铜线等而设计研发的产品,具有结构简单、响应速度快以及分辨率高的特点。由于压电陶瓷的变形量较小,一般采用机械放大式结构,将压电陶瓷的位移进行适当放大输出。
压电线夹主要应用于全自动键合机,它的快速响应及适当的夹持力,为芯片导线焊接过程中的高效率提供了保障。动态快速的开合过程,不受压电陶瓷迟滞及蠕变的影响。
压电线夹也可选择闭环版本,如下图中的压电线夹,是一款闭环式压电钳。它可对夹持过程进行监测。
压电钳-闭环版
·配有闭环反馈传感器
·高重复度、高线性度
五、压电式光纤相位调制器系列
压电式光纤相位调制器也可称为光纤拉伸器,它是将压电陶瓷装配到柔性铰链结构中,结构可将压电陶瓷的位移及出力输出,并可将光纤缠绕于外径凹槽内,压电陶瓷产生的位移沿径向输出,改变周长,从而将光纤拉伸。
该压电光纤相位调制器也可选择宇航版本,以适用于特殊环境应用。
在选型过程中,请注意:压电式光纤相位调制器上可缠绕的光纤并非是无限长的,拉伸光纤所需要的力,一定要小于该光纤拉伸器的出力,否则会导致光纤拉伸无效果。
若拉伸的光纤很长,推荐您选择多个光纤相位调制器,采用同时控制,使其产生更大的拉伸位移。
光纤缠绕效果图
·不可无限缠绕光纤
·必要时,可采用多个光纤拉伸器
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