压电传感器的工作原理是什么?

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极化:晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。某些晶体介质,当沿着一定方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应;

当机械力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些晶体可能产生出电的效应,这就是所谓的极化效应。科学家就是根据这个效应研制出了压电传感器。 

压电传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。

压电传感器是按照“极化效应”和“压电效应”研制出来的。

扩展资料:

电极极化:

电极上有(净)电流流过时,电极电势偏离其平衡值,此现象称作极化。根据电流的方向又可分为阳极化和阴极化。

极化是指腐蚀电池作用一经开始,其电子流动的速度大于电极反应的速度。在阳极,电子流走了,离子化反应赶不上补充;在阴极,电子流入快,取走电子的阴极反应赶不上,这样阳极电位向正移,阴极电位向负移,从而缩小电位差,减缓了腐蚀。

在通常情况下,可以使用一些缓蚀剂、添加到水溶液中促使极化的产生。这类添加的物质,能促使阳极极化的叫阳极性缓蚀剂。能促使阴极极化的叫阴极性缓蚀剂。

电流通过电极时,电极电势偏离平衡电极电势的现象称为电极的极化。

极化导致电池在接入电路以后正负极间电压的降低,也导致电镀和电解槽在开始工作以后所需电压的升高。这二者都是不利的,所以我们要尽量减小极化现象。

阳极上析出电位(正值)要比理论析出电位更正;阴极上的析出电位要比理论析出电位更负,我们把实际电位偏离理论值的现象称为极化,把实际析出电位与理论析出电位间的差值称为超电位或过电位。

参考资料来源:百度百科-极化



压电传感器是一种利用压电效应测量物理量的传感器。压电效应是指某些晶体或陶瓷材料在受到机械应力或压力时,会产生电荷或电压的现象。
压电传感器通常由一个或多个压电晶体制成,当受到外部力的作用,晶体会形变并产生电荷,因此可以用来测量压力,重量,加速度和应力等物理量。传感器的结构和工作原理有很多种,其中一种常见的构成是将压电晶体粘贴在钢或铝杆上,形成一个细长的形状。
在工作时,当被测物体受到外部压力时,杆的直径和长度发生变化,进而导致压电晶体的形变。此时,晶体内部会产生电荷,产生的电荷和外部物理量的大小成正比,从而可以通过检测电路来测量物理量的大小。
需要注意的是,在使用压电传感器时,需要考虑晶体的灵敏度、热稳定性、环境温度和频率响应等因素,以保证传感器的正确性和可靠性。


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