Tipo: | Abiertas Sensores ultrasónicos |
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Tipo de salida de señal: | Tipo digital |
Proceso De Producción: | Cerámica |
Sensibilidad: | Alto |
Tipo de sonda: | Sonda recta |
Medición Medium: | Gas |
Proveedores con licencias comerciales verificadas
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PiezoelectricCeramics (materiales piezoeléctricos) materiales funcionales se clasifican como la cerámica. En sensores permiten toconvert fuerzas, presiones y aceleraciones en señales eléctricas y, en Sonic y transductores ultrasónicos y actuadores que convertir las tensiones eléctricas en las vibraciones o deformaciones.PiezoelectricCeramics materiales se clasifican según su composición química, por un lado, y por las condiciones de aplicación específica en el otro.
Con el fin de mejorar la fiabilidad de la cerámica piezoeléctrica, solemos utilizar envases de carcasa metálica para reducir la fuerza lateral que estructuras mecánicas externas pueden traer a la cerámica piezoeléctrica. Sin embargo, aunque actuadores piezoeléctricos que utilicen envases de shell son utilizadas, es necesario profundizar comprender los antecedentes técnicos de las aplicaciones de cerámica piezo-eléctrico, y garantizar una alta fiabilidad a través de un diseño apropiado y la operación.
Incluso si la estructura del sistema piezoeléctrico ha demostrado ser fiable, los cambios aparentemente menor necesidad de ser re-evaluado. En algunas aplicaciones prácticas, la fiabilidad de la cerámica piezoeléctrica es a menudo discutidas en las siguientes dos condiciones extremas.
Cada vínculo en el proceso de operación debe ser estrictamente controlada, a través de pruebas y procedimientos de evaluación, para evitar la sobrecarga, la irrazonable estructura mecánica, mecánica la indemnización y la corrección de las inadecuadas condiciones de conducción, a fin de lograr una alta fiabilidad.
La cerámica piezoeléctrica puede generar rendimiento basado en parámetros limitados en un corto tiempo, pero no recomiendo este método. Cuando la fiabilidad a largo plazo, a largo plazo y de alta los ciclos de trabajo son condiciones necesarias, el éxito de la prueba de corto plazo de un sistema piezoeléctrico no significa que es igualmente seguro y fiable para uso a largo plazo. Funcionamiento incorrecto de inmediato no dañar las cerámicas piezoeléctricas, pero reducirá la fiabilidad a largo plazo y no logran el esperado ciclo de trabajo.
La fiabilidad de la cerámica piezoeléctrica es afectado por la estructura mecánica de la carga, la unidad de control, y el entorno operativo y otras condiciones; en la mayoría de aplicaciones, debido a razones de costo, los usuarios a menudo desea utilizar la cerámica piezoeléctrica tan pequeño como sea posible. Los componentes Electroceramic se han convertido en el eslabón más débil en muchas de las estructuras de diseño mecánico. Además, la cerámica piezoeléctrica son un material relativamente complejo y muy sensible. La manipulación incorrecta puede causar daños.
Aplicación
La limpieza por ultrasonidos trasnducer 1.
La soldadura ultrasónica tansducer 2.
Transductor de belleza ultrasonidos 3.
Bajo el agua el transductor de ultrasonidos 4.
Ultrasonidos immersible transucer 5.
Transductor de cribado de ultrasonidos 6.
Corte el transductor de ultrasonidos 7.
Transductor de atomización de ultrasonidos 8.
Emulsionante de ultrasonidos 9.
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Las cerámicas piezoeléctricas son sensibles a las fuerzas externas, de modo que incluso pueden sentir el aire la perturbación causada por insectos voladores'batir las alas más de una docena de metros de distancia y convertir las vibraciones mecánicas muy débil en señales eléctricas. Esta característica de cerámica piezo-eléctrico puede ser utilizado en el sistema sonar, el tiempo, la detección, protección del medio ambiente de telemetría, electrodomésticos y así sucesivamente.
Cerámica piezoeléctrica para Tooth-Cleaning
La especificación | La dimensión (Mm) |
La frecuencia radial (Fs) |
La capacitancia (PF) |
Coeficiente de acoplamiento electromecánico (Kr) |
Coeficiente de tensión piezoeléctrico ( D33) |
Dieléctrico Factor de disipación (Tanδ) |
OKS-JYJP-1052 | Φ10×Φ5×2 | 145KHz±5% | 330 ± 12,5% | 0.54 | 260 | ≤0.6 |
OKS-JYJP-1051 | Φ10×Φ5×2 | 150KHz±5% | 310±12,5% | 0.31 | 200 | ≤0.3 |
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La especificación | La dimensión (Mm) |
La frecuencia radial (KHz). |
La capacitancia (±12,5%)pF |
Factor de disipación dieléctrica Tanδ(%) |
Impedancia (Ω) |
Kr | Mecánica Factor de calidad (Qm) |
OKS-QXJP3030 | Φ30×3.0 | 66.7 | 2730 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
OKS-QXJP3530 | Φ35×3.0 | 63.0 | 3100 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
OKS-QXJP3865 | Φ38×6.5 | 59.9 | 1580 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
OKS-QXJP4530 | Φ45×3.0 | 50.0 | 5100 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
OKS-QXJP4535 | Φ45×3.5 | 50.0 | 4700 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
OKS-QXJP5030 | Φ50×3.0 | 46.0 | 5800. | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
OKS-QXJP5035 | Φ50×3.5 | 46.0 | 6300 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
OKS-QXJP5050 | Φ50×5.0 | 46.0 | 4150 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
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La especificación | La dimensión (Mm) |
La frecuencia radial (KHz). |
La capacitancia (Pf) |
Factor de disipación dieléctrica Tanδ(%) |
Coeficiente de acoplamiento electromecánico (Kr) |
Impedancia Zr(Ω) |
La frecuencia de espesor (KHz) |
Mecánica Factor de calidad (Qm) |
OKS-YHJP-25103 | Φ25×Φ10×3 | 66.4 | 1240±12,5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 683±5% | 800 |
OKS YHJP-225104- | Φ25×Φ10×4 | 66.4 | 930±12,5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 512±5% | 800 |
OKS-YHJP-35155 | Φ35×Φ15×5 | 45.6 | 1550±12,5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 512±5% | 800 |
OKS YHJP-381364- | Φ38×Φ13×6.4 | 45.3 | 2300±12,5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 512±5% | 800 |
OKS-YHJP-38155 | Φ38×Φ15×5 | 43.2 | 2200±12,5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 512±5% | 800 |
OKS-YHJP-40155 | Φ40×Φ12×5 | 45.9 | 2070±12,5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 410±5% | 800 |
OKS-YHJP-40155 | Φ40×Φ15×5 | 42.2 | 1960±12,5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 323±5% | 500 |
OKS-YHJP-40176 | Φ40×Φ17×6 | 40.5 | 1555±12,5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 341±5% | 800 |
OKS-YHJP-40205 | Φ40×Φ20×5 | 37.9 | 1700±12,5% | ≤0.3 | ≥0.47 | ≤15 | 410±5% | 800 |
OKS-YHJP-45155 | Φ45×Φ15×5 | 35.2 | 2200±12,5% | ≤0.3 | ≥0.47 | ≤15 | 385±5% | 600 |
OKS-YHJP-50205 | Φ50×Φ20×5 | 33.2 | 2490±12,5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 341±5% | 500 |
OKS-YHJP-50206 | Φ50×Φ20×6 | 33.2 | 2490±12,5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 341±5% | 500 |
OKS YHJP-502065- | Φ50×Φ20×6.5 | 33.2 | 2490±12,5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 341±5% | 500 |
OKS-YHJP-50175 | Φ50×Φ17×5 | 34.3 | 2430±12,5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 315±5% | 800 |
OKS-YHJP-50176 | Φ50×Φ17×6 | 34.3 | 2430±12,5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 315±5% | 800 |
OKS YHJP-501765- | Φ50×Φ17×6.5 | 34.8 | 2430±12,5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 315±5% | 800 |
OKS-YHJP-50236 | Φ50×Φ23×6 | 31.2 | 2340±12,5% | ≤0.3 | ≥0.47 | ≤15 | 341±5% | 800 |
OKS-YHJP-50276 | Φ50×Φ27×6 | 29.3 | 2100±12,5% | ≤0.3 | ≥0.47 | ≤15 | 341±5% | 800 |
OKS YHJP-603010- | Φ60×Φ30×10 | 25.3 | 1922±12,5% | ≤0.3 | ≥0.47 | ≤15 | 341±5% | 800 |
38X12.75X6.35mm Anillo de cerámica piezo materiales piezoeléctricos4 Pietoelectric materiales piezoeléctricos de disco de material cerámico elementos piezoeléctricos de ultrasonidos
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