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        高壓放大器驅動:不同交流極化參數(shù)下壓電陣子性能的深度分析

        更新時間:2025-09-26      瀏覽次數(shù):184

          實驗名稱:不同交流極化參數(shù)下壓電陣子性能分析

          測試設備:高壓放大器、功能發(fā)生器、示波器、高精度自動研磨機等。


        (a)直流極化示意圖,(b)交流極化示意圖,(c)交流極化裝置


        圖1:(a)直流極化示意圖,(b)交流極化示意圖,(c)交流極化裝置

          實驗過程:

          首先使用高精度自動研磨機將尺寸為5mm×5mm×0.5mm的[001]取向PIMNT晶體和PZT-5H陶瓷板研磨至0.2mm。考慮到研磨引起的表面應力可能會使樣品性能惡化,將板在600℃下退火10小時。然后使用高精度DAD322自動換片機將樣品切割成2.5mm×2.5mm×0.2mm,以避免板邊緣因研磨而產(chǎn)生的缺陷;最后通過磁控濺射在樣品的兩面沉積金電極,電極的厚度大概100μm。PIMNT單晶在空氣中通過DCP或ACP沿[001]方向極化,而PZT-5H陶瓷通過DCP極化。DC和AC極化條件的示意圖分別如圖1(a)和1(b)所示。極化實驗裝置示意圖如圖1(c)所示。

          實驗結果:


        晶體的壓電系數(shù)、相對介電常數(shù)和機電耦合系數(shù)隨ACP極化頻率的變化


          圖2:(a)PIMNT晶體的壓電系數(shù)、相對介電常數(shù)和機電耦合系數(shù)隨ACP極化頻率的變化(@10kV/cm和10cycles),(b)ACPPIMNT單晶的阻抗(@10kV/cm和15Hz)。

          實驗研究了PIMNT晶體性能與極化頻率、極化電場和循環(huán)次數(shù)的關系。如圖2所示,研究了PIMNT晶體的壓電系數(shù)、相對介電常數(shù)和機電耦合系數(shù)與交流極化頻率之間的關系。從圖中可以看出,隨著極化頻率的升高,晶體的壓電系數(shù)逐漸增加,并在頻率為10Hz時達到最大值。


        PIMNT晶體的壓電系數(shù)、相對介電常數(shù)和機電耦合系數(shù)隨ACP極化電場的變化


          圖3:(a)PIMNT晶體的壓電系數(shù)、相對介電常數(shù)和機電耦合系數(shù)隨ACP極化電場的變化(@10Hz和10cycles),(b)ACPPIMNT單晶的阻抗(@10kV/cm和10cycles)。

          圖3顯示了PIMNT單晶的系數(shù),其中極化頻率和循環(huán)次數(shù)分別固定在10Hz和10cycles。隨著交流電場的增加,系數(shù)增加,且增加趨勢基本相似。值得注意的是,在10kV/cm的電場下,交流極化的PIMNT單晶壓電系數(shù)d33為1405pC/N,DCP為1147pC/N,ACP比DCP提高了22.5%。同時交流極化后單晶可以保持較高的相對介電常數(shù)和較大的機電耦合系數(shù)。然而當電場達到20kV/cm時,晶片很容易開裂。因此,電場應固定在10-18kV/cm的范圍內(nèi),以確保樣品的完整性的同時能夠得到性能優(yōu)異的樣品材料。

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        圖:ATA-7050高壓放大器指標參數(shù)

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