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近年來,無鉛壓電陶瓷新體系的構建、壓電鐵電性能的強化以及相變機制的研究取得了長足的進步,這為無鉛壓電陶瓷的實用化奠定了實踐和理論基礎.對于BNT基及KNN基陶瓷來說,經過細致的組分篩選,可以獲得退極化溫度高、壓電性能優(yōu)良且溫度穩(wěn)定性好的陶瓷配方,以用于制作換能器、傳感器等器件.表9列出了部分無鉛壓電陶瓷器件.由表9可知,選取合適的材料參數(shù),可以獲得性能良好的無鉛器件;部分無鉛壓電陶瓷器件具有可比擬于鉛基器件的性能,在一些中低端領域有潛在的實用性.7 研究展望近年來,無鉛壓電陶瓷的研究和開發(fā)取得了長足進步,獲得了一些性能良好的無鉛壓電陶瓷體系,部分配方在某些領域具有了一定的實用化前景.相
比于鉛基PZT陶瓷,無鉛壓電陶瓷在晶體結構、電子
結構以及相變特性等方面具有自身的特點.
4)開關式電源開關式驅動電源基于直流變化器原理,由于輸出級(通常是MOSFET)只工作在開、關兩種狀態(tài),因而提高了效率,發(fā)熱小。但是,目前基于這種原理研制的驅動電源輸出紋波電壓較大,頻率特性差,電路實現(xiàn)也較復雜。因4)開關式電源開關式驅動電源基于直流變化器原理,由于輸出級(通常是MOSFET)只工作在開、關兩種狀態(tài),因而提高了效率,發(fā)熱小。但是,目前基于這種原理研制的驅動電源輸出紋波電壓較大,頻率特性差,電路實現(xiàn)也較復雜。換能器的特性參數(shù)包括共振頻率、頻帶寬度、機電耦合系數(shù)、電聲效率、機械品質因數(shù)、阻抗特性、頻率特性、指向性、發(fā)射及接收靈敏度等等。因此,采用開關式電源快速、準確驅動強容性負載仍需要更深入的研究