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电致伸缩换能器造句

词典里收录的相关例句:
  • 电致伸缩换能器    电致伸缩换能器用压电陶瓷制成,主要用于小功率超声加工机。 超声波常用的换能器由振动激励方式区分分为磁致伸缩换能器和电致伸缩换能器。 其中最为可取的是以铌镁酸铅为基体的弛豫型铁电陶瓷,这类材料正在用于制成电致伸缩换能器。
  • 磁致伸缩换能器    磁致伸缩换能器辐射板活塞振动幅值的近似计算 本课题的研究及其所取的成果在磁致伸缩换能器的研究、应用领域具有一定的实际价值。 用java编程语言编写的曲线拟合模块,对输入的实验数据进行了最小二乘法的曲线拟合;根据曲线拟合结果可从带激励线圈的磁致伸缩换能器的输入阻抗中分离出磁致伸缩换能器铁芯在无激励电流时由机械振动形成的等效输入阻抗,并由此输入阻抗确定磁致伸缩换能器的谐振频率及...
  • 声电换能器    将二者共同引入pzt结构,可获得较为理想的综合性能。这种材料在诸多应用领域都有着较好的应用前景,在声电换能器方面的应用前景尤为受到人们的普遍关注。
  • 电换能器    多数实验方法都使用某种机电换能器。 夹心式功率超声压电换能器负载特性研究 声学100khz以下超声压电换能器的特性和测量 具有阻抗匹配层的宽带纵向振动压电换能器设计 设计工作包括利用传输线的玛森等效电路理论确定这两个器件的压电换能器最佳镀膜结 介绍拥有喇叭型前盖板的纵振tonpilz型压电换能器的工作原理,设计方法,研制工艺和试验分析。 将二者共同引入pzt结构,可获得较为...
  • 电致伸缩    基陶瓷有序微区及介电和电致伸缩性能的影响 考虑材料的电致伸缩和电致弹性压电效应以及几何非线性导出压电层合梁的数学模型。 新型弛豫铁电单晶铌镁酸铅(简称pmnt )或铌锌酸铅(简称pznt )是一类新兴的功能材料,其在准同型相界附近具有优于传统压电陶瓷的较高的压电常数和电致伸缩系数,可完全代替传统的压电陶瓷作为超声换能器、致动器、微位移器等,使其成为铁电领域的研究热点,但如何...
  • 电致伸缩效应    这里再介绍一下电致伸缩效应。 这种现象称为逆压电效应,也称作电致伸缩效应。 我们利用电致伸缩效应和压电效应来产生和接收超声波。 外电场所引起的压电体的总应变为逆压电效应与电致伸缩效应之和。 这种利用全新原理开发出的压电材料的电致伸缩效应为历来同样材料的40倍。 逆压电效应是指对晶体施加交变电场引起晶体机械变形的现象,又称电致伸缩效应。 以及利用压电晶体的电致伸缩效应和铁磁物...
  • 电致伸缩材料    压电元件的主要材料为压电陶瓷(PZT)、电致伸缩材料(PMN)等。 目前关于电致伸缩材料的研究方向在于使其获得可与压电陶瓷相比拟的形变。 在外加强直流偏置电场作用下,对于叠加的交变电场,电致伸缩材料的机电耦合效应的滞后及老化现象比之常用的铁电性压电陶瓷要小得多。 新型铁电压电陶瓷:主要研究新型弛豫铁电体、、高性能压电马达、压电陶瓷滤波器、电致伸缩材料及器件、微位移执行器、大...
  • 电致伸缩陶瓷    已开发出多种功能电子陶瓷材料和器件,特别是锑锰?锆钛酸铅压电陶瓷系列配方获国家实三等发明奖;PTC热敏电阻、ZnO浪涌吸收器、超声传感器、PZT:La系电致伸缩陶瓷微位移器、各种陶瓷滤波器等到在应用市场上十分俏销。
  • 电致伸缩的    电致伸缩的材料有锆钛酸铅(PZT)等。 它的致动器是由电致伸缩的聚合物制成的。 电致伸缩的另一个特点是在应用中其重现性较好。 通常使用的超声换能器有磁致伸缩的和电致伸缩的两类。 碳管电致伸缩的原理已被国际上用于发展纳米电机;关于尺寸与缺陷耦合效应的研究被认为是纳米摩擦学研究中的根本性进步;提出新的纳驱动原理,关于纳米枪、可控纳米振荡器、纳米泵等高频纳功能器件已经获得国家专利...
  • 电致伸缩系数    新型弛豫铁电单晶铌镁酸铅(简称pmnt )或铌锌酸铅(简称pznt )是一类新兴的功能材料,其在准同型相界附近具有优于传统压电陶瓷的较高的压电常数和电致伸缩系数,可完全代替传统的压电陶瓷作为超声换能器、致动器、微位移器等,使其成为铁电领域的研究热点,但如何生长出满足应用要求的单晶材料却一直是一个困扰的问题。
  • 磁致伸缩传感器    美国GEMCO盖姆科公司,是世界上磁致伸缩传感器著名的生产商。 公司专注于磁致伸缩传感器产品的研究、设计、开发、生产和销售。 公司系列磁致伸缩传感器产品广泛应用于航天航空、石油、化工、冶金、港口机械、橡胶机械、船舶、水利、制药、食品饮料等众多行业和领域。 盖姆科公司成立于上世纪七十年代之前,公司开始作为一个自定义的电气面板制作者,但很快就开发了数个标准控制产品,包著名的磁致...
  • 磁致伸缩位移传感器    磁致伸缩位移传感器是根据磁致伸缩原理制造的高精度、长行程绝对位置测量的位移传感器。 磁致伸缩位移传感器的原理:利用两个不同磁场相交时产生的应变脉冲信号被检测到的时间来计算出磁场相交点的准确位置。 因此,磁致伸缩位移传感器具有高精度、高响应、低迟滞、高可靠性、非接触、寿命长、稳定性高、安装方便等优点,无须重新标定,无须定期维护,因而被精确测量领域广泛采用。 ”MTS传感器公司...
  • 磁致伸缩位移变送器    磁致伸缩位移变送器主要由测杆、电子仓和套在测杆上的非接触的磁环(浮球)组成。
  • 磁致伸缩液位传感器    磁致伸缩液位传感器是采用磁致伸缩原理制造的高精度、超长行程绝对位置测量传感器。 2004年,公司自主研发的“DFL型磁致伸缩液位传感器”荣获国家重点新产品的证书和第二届中国仪器仪表技术奖。 公司拥有国内最大的年产10000台磁致伸缩液位传感器生产线和国内年产30000台套压力/差压变送器整机生产线及相关专业实验室。 磁致伸缩液位传感器的结构部分由不锈钢管(测杆)、磁致伸缩线...
  • 光换能器    本文重点讨论了dds声光锁模器的设计及测试方法,讨论和分析了影响声光器件性能的关键工艺换能器声学膜层匹配和换能器减薄工艺,对声光器件的热效应进行了测试分析,对离子刻蚀法声光换能器减薄新工艺作了一定的探讨。
  • 动导体换能器地震仪    动导体换能器地震仪记录地面振动的仪器。 动导体换能器地震仪用来测量大地和一个同大地松耦合的惯性质量间的相对运动。
  • 单向换能器    例如ACT延迟线:在S.I.GaAs上生长一层n-型GaAs(厚度约为半个SAW波长);输入和输出欧姆接触用来注入和抽出电荷;SAW叉指式换能器和反射阵一起构成单向换能器,以在沟道中激发SAW;转移电荷的n-型埋沟通过在Schottky板和S.I.GaAs上加偏压来限制,使得在沟道中形成抛物线形电势分布,而SAW电势因Schottky板的屏蔽,也形成类似的分布,两者将注入电...
  • 单端换能器    单端换能器
  • 压电换能器    夹心式功率超声压电换能器负载特性研究 声学100khz以下超声压电换能器的特性和测量 具有阻抗匹配层的宽带纵向振动压电换能器设计 设计工作包括利用传输线的玛森等效电路理论确定这两个器件的压电换能器最佳镀膜结 介绍拥有喇叭型前盖板的纵振tonpilz型压电换能器的工作原理,设计方法,研制工艺和试验分析。 应用经典的弹性动力学和压电学原理,以模型实验的微观致动机理为依据,设计了...
  • 压电陶瓷换能器    用于超声波范围的电声换能器,主要是压电陶瓷换能器。 压电陶瓷换能器在声?电转化过程中信号频率保持不变。 本实验采用压电陶瓷换能器来实现声压和电压之间的转换。 压电陶瓷换能器由压电陶瓷片和轻、重两种金属组成,在一定的温度下经极化处理后,具有压电效应。 进口压电陶瓷换能器,功率输出强劲稳定;IC自动保护线路故障率底;机身防后仰锁紧装置,Horn水平调整设计,架模简单快捷。 本产...
  • 压力换能器    生理压力换能器 与CVP一样,PAP和PAWP通过装满液体的管道将血管腔同外部压力换能器相连而测得。 (一)PAP和PAWP测量:与CVP一样,PAP和PAWP通过装满液体的管道将血管腔同外部压力换能器相连而测得。 3.压力换能器、三通接头和心导管应连成一个完整的密闭系统,注意排气,并时刻注意,切勿混入气泡。 描记子宫活动时,将细塑料管和乳胶囊以水充盈,塑料管与压力换能器连...
  • 叉指式换能器    重点介绍IDT(叉指式换能器)微传感器在开发低能耗、无线MEMS或微机械中的应用。 因此,压电应变计能很好地应用于动态系统(如加速度计、扬声器、拾音头、超声波清洗器等)和感测冲击、振动和碰撞,也可用作为叉指式换能器。
  • 叉指换能器    在对saw传感器技术进行研究的基础上,本文设计了一个saw湿度传感器,包括idt (叉指换能器)的设计、薄膜的设计以及频率测量系统的设计。 本论文阐述了叉指换能器的6函数模型、等效电路模型和p矩阵表示方法;耦合器能量转移的原理、能量转移效率;组合声路的频率响应。 声表面横波( surfacetransversewave ,简称stw )是采用在两个金属叉指换能器之间加入短路...
  • 发射换能器    自从八十年代早期,低频大功率发射换能器已成为声纳应用的首选目标,其中,弯张换能器是应用得最普遍、最理想的低频、大功率换能器。 发射换能器设计的发展主要有三方面的推动力:对水声传播的广泛研究确立了低频应用于长距离探测的优势,新的驱动材料和结构材料的发展使得换能器在性能方面得到提高,计算机技术的应用。
  • 变深换能器    变深换能器

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