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Energia elétrica do converso Piezo da cerâmica diretamente no movimento mecânico e vice-versa, com base em efeitos de circuito integrado cristalinos. Os atuadores Piezo são bastante originais em combinar a força, a velocidade e o movimento preciso em um pacote pequeno. Para fazê-los mais acessíveis para desenhistas do OEM, os fabricantes podem empacotar os atuadores dentro de um arranjo dos flexures que fornecem a orientação da precisão, movimento amplificado junto com uma relação de montagem simples. Os Flexures são feitos geralmente do alumínio, do aço ou do titânio. Com a ausência de fricção e de desgaste, podem fornecer 10's a 100's de biliões de ciclos do serviço livre de manutenção. Dispositivos Piezo do movimento para permitir que as mudanças da posição sejam feitas nos milissegundos ou mesmo nos microssegundos e com precisão para baixo aos secundário-nanômetros sem dificuldade. Atuadores Piezo (para não ser confundido com os motores piezo) para fornecer a saída proporcional a uma tensão da movimentação – geralmente até um milímetro e dinâmica alta do movimento com frequências nas centenas aos milhares de hertz. Não há nenhum desgaste mecânico e nenhumas peças de fricção para limitar a definição: condições perfeitas para muitos movimento da precisão e aplicações na indústria, ciências da vida do posicionamento, microscopia, engenharia médica e no espaço.
O microdisplacer cerâmico piezoelétrico, caracteriza:
Boas linearidades
2. boa repetibilidade
3. atraso pequeno,
4. resposta rápida,
5. características tais como a estabilidade forte,
É um dispositivo elétrico do deslocamento da movimentação da precisão.
Pode ser usado como
1. controle da polarização,
2. laser que ajusta,
3. focalizando,
4. ajustar-se de instrumentos óticos
5. interruptor ótico,
6. ajuste de acoplamento da corrente de fibra ótica e ótica,
7. ajuste da máquina-instrumento da precisão
8. ajuste da plataforma do Micro-movimento e outros campos
Numeração da parte
Dimensões
Especificação
Modelo
|
Dimensões | Deslocamento nominal | Força de obstrução | Rigidez | Capacidade elétrica | Frequência da ressonância |
OD/H | [µ m@150V] | [N@150V] | [N/µm] | [µF] | [quilohertz] | |
[milímetro] | ±10% | ±20% | ±20% | |||
HMY15014831 | Φ14/79 | 83 | 7500 | 85 | 43 | 19 |
HMY15014241 | Φ14.2/24 | 24 | 7500 | 312 | 16 | 62 |
HMY15014481 | Φ14.2/48 | 48 | 7500 | 156 | 30 | 31 |
HMY15014201 | Φ14.7/20 | 20 | 7500 | 375 | 13 | 75 |
HMY15014401 | Φ14.7/40 | 40 | 7500 | 188 | 27 | 37,5 |
HMY15014801 | Φ14.7/80 | 88 | 7500 | 85 | 50 | 18 |
* personalize a pedido.
Índice técnico chave | Unidade | Valor |
Εr constante dielétrico relativo3T | - | 3500±20% |
Fator de acoplamento eletromecânico KP | - | 70% |
Coeficiente piezoelétrico longitudinal d33da tensão | 10-12C/N | ≥650 |
Tensão piezoelétrica g constante33 | 10-3Vm/N | 17 |
Coeficiente flexível elástico S11E | 10-12m2/N | 14,3 |
Coeficiente flexível elástico S33E | 10-12m2/N | 18,5 |
Tgδ da perda dielétrica | 10-3 | ≤1.5 |
Fator de qualidade Qm de M | - | 45 |
Temperatura de curie TC | ℃ | 240 |
Ρ da densidade | g/cm3 | 7,9 |