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声表面波温度传感器介绍?
声表面波SAW是在固体半空间表面存在的一种沿表面传播,能量集中于表面附近的弹性波。
SAW传感器是电子技术与材料科学相结合的产物,它由SAW振荡器、敏感的界面膜材料和振荡电路组成。SAW 传感器的核心部件是SAW 振荡器,由压电材料基片和沉积在基片上不同功能的叉指换能器所组成,有延迟线型(DL型) 和谐振器型(R型) 两种。
声表面波(SAW)技术是声学和电子学相结合而形成的一门新兴边缘学科。在该技术的基础上,现已经成功地研制出声表面波带通滤波器、振荡器、表面波卷积器和传感器等声表面波器件。由于声表面波器件具有体积小、可靠性高、一致性好以及设计灵活等优点,所以在雷达、通信等领域的研究得到了广泛的应用。把声表面波技术应用于传感器技术领域在近十年来得到了很大的发展。目前, ***用技术来研制力、加速度、温度、湿度、气体及电压等一系列新型传感器的工作逐渐成为传感器研究的一个热点。
表面波探伤能表示缺陷大小和深度吗?
可以,当固体介质表面受到交替变化的表面张力作用时,质点作相应的纵横向复合振动;此时,质点振动所引起的波动传播只在固体介质表面进行,故称表面波。表面波是横波的一个特例。
逆压电效应应用?
逆压电效应是指在某些材料中,当外加电压作用时,这些材料内部的电荷分布会产生一个电场,导致材料内部的电荷重新分布,从而产生一个与外加电压方向相反的电势梯度,这个现象称为逆压电效应。逆压电效应广泛应用于传感器、变压器、电池等领域。例如,在传感器领域,逆压电效应可以用于制造压力传感器、加速度传感器等。
在变压器领域,逆压电效应可以用于制造变压器的铁心材料。在电池领域,逆压电效应可以用于制造某些类型的电池。
逆压电效应是指在施加外力或应力下产生电荷分离现象,广泛应用于多个领域。其中最重要的应用是在压电传感器中,逆压电效应可将机械压力转化为电信号,用于测量压力、力量、加速度等。
此外,逆压电效应还可以用于制造超声波发射器和接收器、声表面波器件、微机电系统等。
在能源领域,逆压电效应也被用于制造压电发电机,将机械能转化为电能。另外,逆压电效应还可以应用于振动控制、声波滤波器、医学成像等。总而言之,逆压电效应在科学研究和工程应用中具有广泛的应用前景。
表面波,产生?
在物理学中,表面波是沿不同介质之间的界面传播的机械波。 一个常见的例子是沿着液体表面的重力波,如海浪。 在具有不同密度的两种流体之间的界面处,重力波也可能发生在液体内。
弹性表面波可以沿固体表面行进,如瑞利或爱波浪。
电磁波也可以作为“表面波”传播,因为它们可以沿着折射率梯度或沿着具有不同介电常数的两种介质之间的界面被引导。
在无线电传输中,地面波是靠近地球表面传播的导波。
什么样的温度传感器能在较强电磁场下工作?
现在社会温度传感器越来越多,可是能够抗电、抗磁、防潮湿的温度传感器着实不多,但是我们工作生活中难免会需要在恶劣的条件下测量温度,这时候就需要一款能满足我们需求的温度传感器——光纤温度传感器。
顾名思义,温度传感器,就是能够反应被测物体当前温度的传感器。当前国内的温度传感器以及监测手段主要有以下几种:
一、 红外温度监测
红外温度检测器通过带电部位发热产生的红外线的能量进行测量的,一般与带电部位完全不接触。由于测量的是物体表面的温度,而表面常常带有灰尘或薄膜等导致测量精度不够,而且在强磁、强电等情况下近乎不能工作,以至于在工业上实际能真正使用的地方是有限的。
(图为手持式红外测温仪)
二、无线温度监测
系统主要由无线温度传感器、测温通信终端(温度显示仪)、温度检测预警工作站三部分组成。但是这种监测方式存在着一个弊端,那就是如果被测物体本身温度较高,就有可能导致无线温度传感器的电池爆炸,造成极大的危害,因此,在工业上的实际贡献是极其有限的。
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