3. Проводники и диэлектрики в электрическом поле 3.1.

Скачать презентацию 3. Проводники и диэлектрики в электрическом поле 3.1. Скачать презентацию 3. Проводники и диэлектрики в электрическом поле 3.1.

62-3-metaly_i_dielektriki.ppt

  • Количество слайдов: 18

>3. Проводники и диэлектрики в электрическом поле    3.1. Проводимость материалов 3. Проводники и диэлектрики в электрическом поле 3.1. Проводимость материалов

>

>3.2. Проводники в электрическом поле -в проводнике отсутствует Кулоновская сила; -в проводнике отсутствуют заряды; 3.2. Проводники в электрическом поле -в проводнике отсутствует Кулоновская сила; -в проводнике отсутствуют заряды; -в проводнике отсутствует электрическое поле

>-металлическая оболочка или сетка экранируют    внутреннюю часть от электрических полей; -заряд -металлическая оболочка или сетка экранируют внутреннюю часть от электрических полей; -заряд внутри металлической оболочки создаёт вне её электрическое поле; -заземлённая оболочка экранирует электрическое поле внутреннего заряда

>3.3. Диэлектрики в электрическом поле -в диэлектрике могут присутствовать заряды; -в  диэлектрике может 3.3. Диэлектрики в электрическом поле -в диэлектрике могут присутствовать заряды; -в диэлектрике может присутствовать электрическое поле; -во внешнем поле диэлектрики поляризуются (возникают связанные заряды) Ионная решёточная поляризация Поляризованность (вектор поляризации)

>Электрическое поле в диэлектрике, электрическая индукция Электрическое поле в диэлектрике, электрическая индукция

>

>Неполярные диэлектрики Полярные диэлектрики Неполярные диэлектрики Полярные диэлектрики

>3.4. Сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики, электреты BaTiO3 – титанат бария (сегнетова соль), ТС = 133 оС; 3.4. Сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики, электреты BaTiO3 – титанат бария (сегнетова соль), ТС = 133 оС; 1.Конденсаторы с большой диэлектрической проницаемостью. 2.Конденсаторы с управляемой ёмкостью. 3.Оптические элементы, управляемые полем. 4.Запоминающие устройства для компьютеров. LiNbO3 – ниобат лития , ТС = 1210 оС

>Нелинейно-оптический преобразователь длины волны лазерного излучения,        Нелинейно-оптический преобразователь длины волны лазерного излучения, Регулярная доменная структура кристалла LiNbO3

>Обратный пьезоэффект Пьезокерамика:  поликристаллический порошок типа Pb(ZrTi)O3 – цирконат-титонат свинца (ЦТС) . Обратный пьезоэффект Пьезокерамика: поликристаллический порошок типа Pb(ZrTi)O3 – цирконат-титонат свинца (ЦТС) . Изделия изготавливаются прессованием с последующим отжигом, нанесением электродов и поляризацией Прямой пьезоэффект наблюдается в веществах, в состав элементов симметрии которых не входит центр инверсии (кристалл кварца - SIO2) Электрострикция

>3.5. Пьезокерамические функциональные элементы и устройства Условное деление типовых пьезоэлементов в зависимости от их 3.5. Пьезокерамические функциональные элементы и устройства Условное деление типовых пьезоэлементов в зависимости от их конфигурации: пластина (plate), диск (disc), кольцо (ring), брусок (bar), стержень (rod), цилиндр (cylinder). Гибкие пьезокерамические элементы: пластинчатые (plate bender) и дисковые (disc bender), которые, в свою очередь, подразделяются на юниморфы (unimorph), то есть однослойные, и биморфы (bimorph) — двухслойные. Генераторы Преобразуют механическое воздействие в электрический потенциал, используя прямой пьезоэффект: искровые воспламенители нажимного и ударного типов, твердотельные батареи. Датчики Пьезокерамические датчики преобразуют механическую силу или движение в пропорциональный электрический сигнал (прямой пьезоэффект). Осевые датчики (механическая сила действует вдоль оси поляризации): диски, кольца, цилиндры и пластины - датчики ускорения (акселерометры), датчики давления, датчики детонации, датчики разрушения. Гибкие датчики (сила действует перпендикулярно оси поляризации): пластинчатые биморфы (двухслойные элементы): датчики силы и ускорения.

>Актюаторы (пьезоприводы)  Строятся на обратном пьезоэффекте и преобразуют электрические величины (напряжение или заряд) Актюаторы (пьезоприводы) Строятся на обратном пьезоэффекте и преобразуют электрические величины (напряжение или заряд) в механическое перемещение (сдвиг) рабочего тела. Пьезоэлектродвигатели Достоинства: возможность прямого позиционирования с субмикронной точностью; безынерционность и др. Применение: привод для объективов фото- видеокамер; медицинский шприц-дозатор; микронасос; устройства, работающие в условиях вакуума, низких температур, магнитных полей

>

>Преобразователи  Предназначены для преобразования электрической энергии в механическую. Так же как и актюаторы, Преобразователи Предназначены для преобразования электрической энергии в механическую. Так же как и актюаторы, основываются на принципе обратного пьезоэффекта: звуковые (ниже 20 кГц) — зуммеры, телефонные микрофоны, высокочастотные громкоговорители, сирены и т. п.; ультразвуковые — высокоинтенсивные излучатели для сварки и резки, мойки и очистки материалов, датчики уровня жидкостей, дисперсионные распылители, генераторы тумана, ингаляторы, увлажнители воздуха, ультразвуковые измерители расстояния в воздушной среде (Air Transducers), сенсоры наличия и движения в охранных системах, в уровнемерах, для дистанционного контроля и управления, в устройствах отпугивания птиц, зверей и сельскохозяйственных вредителей и т. д. (производятся трех типов: передающие, приемные и приемо-передающие); высокочастотные ультразвуковые — оборудование для испытания материалов и неразрушающего контроля, диагностика в медицине и промышленности, линии задержки и т. д.

>Толщиномер Оборудование для неразрушающего контроля  Набор пьезопреобразователей Микронаушник, микрофон Толщиномер Оборудование для неразрушающего контроля Набор пьезопреобразователей Микронаушник, микрофон