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来源:TDK电子发布时间:2023-06-073049浏览
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PZT,即锆钛酸铅,是迄今为止全球应用最广泛的压电陶瓷材料之一。作为一种金属氧化物,PZT的优异性能是在1952年前后被东京工业大学首次发现。与之前的钛酸钡压电材料相比,PZT 具有更高的工作温度,且压电效应更强。
TDK 采用三种基本技术来制造压电元器件:

单层类型
主要用于传统上采用压制技术或流延成型技术制造的传感器、执行器或蜂鸣器

多层类型
内置AgPd或Cu材质的内部电极,多用于执行器或扬声器等产品

基于MEMS的元器件
用于超声波Tof(飞行时间)测量
TDK在欧洲和亚洲均建有压电元件生产基地,生产能力能满足全球市场的需求。我们不仅提供标准和定制解决方案,还通过全新的创新模块化解决方案持续扩展产品组合。
我们的优势
创新的模块化解决方案

压电元器件通常为标准形状,如片状、层叠状、管状或双压电晶片弯曲。其在设计时通常并未考虑到特定应用要求,从而难以集成到新的应用中。
TDK旨在克服这些通用元件存在的问题:提供基于压电元件的模块化解决方案,并针对特定应用量身定制。
示例:放大执行器、小型超声波传感器模块、PiezoListen™扬声器和粉体液位传感器。
多层铜层叠技术

压电元器件通常为标准形状,如片状、层叠状、管状或双压电晶片弯曲。其在设计时通常并未考虑到特定应用要求,从而难以集成到新的应用中。
TDK旨在克服这些通用元件存在的问题:提供基于压电元件的模块化解决方案,并针对特定应用量身定制。
示例:放大执行器、小型超声波传感器模块、PiezoListen™扬声器和粉体液位传感器。
使用铜作为内部电极能避免未来Pd价格上涨的影响

压电元器件生产一般包括三大步骤:
首先,制备粉末。
然后,使用压制或流延成型技术将产品制成目标形状。
最后,烧结以创建相应特性的固体陶瓷材料。
TDK致力于压电元器件生产已有数十年历史,产品畅销全球,并广泛用于汽车、消费品、医疗等要求严苛的应用。我们不仅提供批量生产的标准元件,还能提供定制解决方案。
你知道吗?

CeraLink®
TDK畅销的CeraLink®电容器系列也采用了压电执行器的标准材料锆钛酸铅 (PZT)?
广泛用于高能量密度的电容器的反铁电 (AFE) 材料和陶瓷粉末制备类似,只是配方稍有不同。CeraLink®电容器现已广泛用于各种电力电子设备,电动汽车和基于SiC或GaN技术的家庭储能系统就是两个应用典范,前者使用CeraLink®电容器来设计超紧凑的电子产品,后者借助其优异的

CeraPlas®
TDK的CeraPlas®冷等离子体源只是运营了压电效应吗?
获得专利的CeraPlas®冷等离子体源元件被设计成一种叠层Rosen型压电式变压器。输入侧采用一种带铜内部电极的叠层结构,而输出侧则采用一种单片结构,因此结构非常紧凑且所需输入电压低。K虽然冷等离子体技术用途极广,但TDK重点是工业、医疗和个人护理应用。

InWheelSense™
压电技术也是InWheelSense™的核心?
TDK的新模块能将轮胎旋转的力转换为压电电能,实现无电池传感,以及数据采集和传输。
背后的原理称为能量收集,这是一种从压电元件振动中获取能量的过程。它能收集并存储微量能量以驱动集成在轮胎中的模块。例如,当直径为18英寸的车轮以65英里/小时的速度行驶时,每个模块每次旋转了产生约1 mW的电能。
应用和产品
超声波传感器
超声波传感器通过发射超声波并接收从目标反射回的信号来测量距离。由于其通过测量发射和接收之间的时间来测量到目标的距离,因此超声波传感器也称为飞行时间 (ToF) 传感器。
TDK 提供以下超声波产品线:

片状超声波传感器

超声波传感器模块

粉体液位传感器

雾化器模块

基于MEMS的ToF传感器
__触觉解决方案
在显示器、可穿戴设备等表面上产生振动触觉反馈离不开执行器。时下很多解决方案都使用电磁执行器,不过这仅限于简单的点击和振动触觉反馈。而要获得更通用的触觉反馈,即所谓的高清触觉,则需要新一代执行器。
压电执行器响应时间短,具有放大功能,并且封装紧凑、功耗低、力量大,非常适合创建高清触觉。
TDK针对触觉反馈应用提供两种产品线:

PowerHap执行器
小身材,大功用

PiezoHapt L 执行器
超薄/低驱动电压
执行器元件
压电执行器有多种形状可选,如层叠状、双压电晶片弯曲或简单的片状。

压电层叠

压电弯曲和压电板
声音解决方案
压电扬声器利用压电效应产生声音,可以是简单的蜂鸣器,也可以是完整的超薄扬声器,比如我们的PiezoListen系列产品:

PiezoListen™压电扬声器

压电蜂鸣器
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