Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Параметры пьезотрансформаторов и методика их расчета




Рассмотрим симметричный ПТ поперечно – продольного типа.

Рисунок 34 – ПТ поперечно-продольного типа 1- входная секция возбуждения 2- выходная генераторная секция U1, U2 – входное и выходное электрические напряжения F1...F3, V1...V3 – силы и колебательные скорости действующие в сечениях пластины в направлении Х.

 

Для случая плоской продольной волны, при условии (b+c)<(l1+l2)/2 можно записать систему уравнений в матричном виде для входной секции возбуждения:

 

где

Z1=- волновое сопротивление секции возбуждения;

- скорость звука в пьезопластине при постоянном электрическом поле

- плотность вещества пьезопластины

I1 – ток, протекающий в входной секции

nφ – коэффициент электромеханической трансформации

 

Аналогично для генераторной секции пьезотрансформатора:

 

где:

Z2=- волновое сопротивление генераторной секции;

- скорость звука в генераторной части пьезопластины при постоянной индукции электрического поля;

I2 – ток, протекающий в выходной генераторной секции.

 

 

Рисунок 35 - Полная схема замещения ПТ

 

Схема замещения для ПТ, работающего на частоте основного резонанса изображена на следующем рисунке.

 

 

Рисунок 36 - Упрощенная схема ПТ

 

Здесь R и X – активная и реактивная составляющие полного механического сопротивления. Параметры данной схемы определяются выражениями:

 

 

 

 

Представленная схема заме­щения состоит из трех частей, соединенных идеальными элек­тромеханическими трансформа­торами с коэффициентами транс­формации nφ и nψ. Первая часть — электрическая, содер­жит эквивалентный генератор с внутренним сопротивлением RГ; третья часть — тоже электрическая, к ней подключена нагрузка RН. Между ними помещена механическая часть в виде комплексного сопротивления. Реактивная часть полного комплексного сопротивления в зависимости от расстройки часто­ты может носить емкостный, индуктивный характер, или обращать­ся в нуль на частоте резонанса. Электрические части схемы заме­щения удобно привести к механической (как показано на рис.), заменив источник ЭДС с внутренним сопротивлением RГ на эквивалентный генератор U1 с внутренним полным сопротив­лением Z1:

 

Рисунок 37 - Приведенная схема ПТ

 

 

где:

 

 

Анализ эквивалентных схем позволяет определить основные параметры ПТ:

 

;

 

;

 

 

Расчет ПТ специфичен для каждой конкретной области их использования. Например, для поперечно-продольного ПТ ориентировочный расчет сводится (при заданных РВЫХ, Uвых, UBX ) к определению толщины (a=UВХ/EBX Д) и длины пластины (=2UВЫХ/EВЫХ Д) по условиям непревышения допустимых величин напряженности электрического поля, равных EВХ Д0,2 кВ/см, Евых Д1,2 кВ/см. Предельно допустимая напряженность поля Ед определяет размеры ПТ, его мощность и надежность. Превы­шение допустимого уровня Ед вызывает необратимые изменения в ПТ — разрушение или деполяризацию (из-за роста потерь). Обычно ПТ работают в силовых режимах, когда Е>>ЕЛ —напряжен­ность поля в линейном режиме работы ПТ (слабые поля). При этом параметры пьезоматериала значительно отличаются от па­раметров, определяемых по ТУ (см. ГОСТ 13927—80). Если учесть, что стабильность параметров пьезокерамики невысока, а отдельные параметры имеют разброс до ±40%, то можно исполь­зовать следующую приближенную методику расчета. Предельно допустимое значение Eд различных пьезокерамических материалов определяет допустимый нагрев тела элемента за счет потерь: ΘДΘ- ΘОКР, где Θ 100... 150° С — значение тем­пературы, при которой еще не наступает деполяризация или раз­рушение ПТ; Θокр — температура окружающей среды. Общая по­верхность пластины ПТ Аптвых/2ΘД, где — поверхностная плотность потерь на 10С (1... 1,4*103 Вт/см2 0С — для нор­мальных условий без обдува); РВЫх — мощность ПТ в режиме передачи максимальной мощности. Тогда

 

b=(0.5 Апт -l)/(l+a)

Пределы изменения от нагрузки приближенно можно определить из выражений:

 

 

 

При заданной мощности в нагрузке Rн, т.е. при Pн=Uн Iн, условную габаритную мощность ПТ можно определить по формуле:

 

 

Особенности построения преобразователей напряжения на основе ПТ.

 

Рисунок 38 - Функциональная схема источника питания с пьезотрансформатором.

 

ЗГ – задающий генератор;

УМ – усилитель мощности;

ПТ – пьезотрансформатор;

ЭОС – элементы обратной связи;

УН – выпрямитель или умножитель напряжения;

Uпос – сигнал обратной связи.

 

В качестве УМ используют транзисторные однотактные, двухтактные и мостовые схемы, работающие в ключевых режимах (режим D).

Схемы пьезоэлектронных преобразователей напряжения могут быть неуправляемыми и управляемыми.

 

Ниже представлены несколько принципиальных электрических схем пьезоэлектронных автогенераторов.

(частота автогенератора определяется резонансной частотой ПТ)

 

     
Рисунок 39 - Принципиальные электрические схемы пьезоэлектронных автогенераторов.

 

Стабильность работы автогенераторных каскадов высоковольтных ППН выше, чем низковольтных. Такие ППН легко возбуждаются на требуемой частоте резонанса ПТ и устойчиво работают. Однако у них наблюдается срывы возбуждения, неустойчивый пуск, потеря устойчивости работы при действии возмущений, возбуждение на паразитных типах колебаний.

Сигнал обратной связи может в ППН может сниматься не только с секции ОС, но и с выхода ПТ, его входа.

Пьезоэлектронные преобразователи напряжения с синхронизируемыми ЗГ имеют лучшие показатели.

 

Рисунок 40 - ППН с синхронизируемым задающим генератором.

 

Рабочая частота ЗГ выбирается в отсутствии сигнала Uпос вблизи частоты Fр ПТ. Напряжение Uпос воздействует на ЗГ через элемент обратной связи ЭОС и жестко синхронизирует частоту ЗГ с частотой резонанса ПТ.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 750; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.023 сек.