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极化处理后的压电陶瓷性能随存放时间的延长而变化的现象,称为其性能的老化。压电陶瓷放置的时间越长,总的变化量越大,但电话的速度会缓慢减缓。这个变化是不可逆的,除非其受到新的激励和干扰,否则不会再具有原来水平的性能。一般规律是:介电常数、介电损耗、压电常数、弹性柔顺系数都变小,而频率常数、机械品质因数值变大。

压电振子的老化性能测试
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GB/T 6427-1999  压电陶瓷振子频率温度稳定性的测试方法

检测标准
样品要求

1、推荐样品尺寸(圆片):φ=15~20mm,d=1mm

2、推荐样品尺寸(长条):30mm×5mm×1mm

3、测电容和介质损耗时,电场强度E≤5V/mm,频率f=1kHz

4、测串联谐振频率和动态电阻时,电场强度E≤30mV/mm

5、测试样品,两主平面全部被覆金属层作为电极,沿厚度方向进行极化处理,极化后存放时间应不小于2小时。佰力博科技含有被电极服务

6、试样应保持清洁、干燥

1、检测参数:A

2、温度区间:RT~1000℃

3、频率范围:100Hz~30MHz

4、温度偏差:±1℃

5、升降温速率1℃/min~10℃/min


检测条件

压电陶瓷材料极化后的性能参数随时间而变化的特性。为了提高压电陶瓷材料性能稳定性进行温度处理,参数性能随老化温度高低、老化时间长短(或循环次数多少)而变化的特性。

检测功能

公式中: 

(δf)p ——正温最大相对频率漂移,%

(δf)N  ——负温最大相对频率漂移,%

f(θp)m  ——在正温范围内(如25℃~85℃)频率偏离常温25℃频率的最大的值,Hz

f(θN)m  ——在负温范围内(如-65℃~25℃)频率偏离常温25℃频率的最大的值,Hz;

f(25℃) ——常温25℃时的频率最大的值,Hz; 

检测原理
温度稳定性是指压电陶瓷的性能随温度而变化的特性。频率温度稳定性即为频率随温度变化的特性,一般可用频率温度系数或最大相对频率漂移这两种方法来描述。

在某一温度下,温度变化1℃时,频率数值变化与该温度下次此频率的数值之比,称为频率温度系数Tf,可用公式(1)表示:

公式中:

Tf ——频率温度系数,(C)-1

 ——某温度下的频率,Hz

af/aθ—— 频率随温度的变化率,Hz/C。

压电陶瓷振子的频率随温度的变化是非线性的,其温度系数是温度的函数。

另外,通常还用最大相对频率漂移表征压电陶瓷振子的频率温度稳定性,可用公式(2)和(3)表示:


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检测仪器型号     DMS1000高温介电阻抗温谱仪

预约次数            260次   

服务周期            平均72个小时工作日  

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