換能器是一種能量轉換器件,其性能描述和評價需要許多參數. 換能器的特性參數包括共振頻率、頻帶寬度、機電耦合系數、電聲效率、機械品質因數、阻抗特性、頻率特性、指向性、發射及接收靈敏度等等. 不同用途的換能器對性能參數的要求不同,例如,對于發射型換能器,要求換能器有大的輸出功率和高的能量轉換效率;而對于接收型換能器,則要求寬的頻帶和高的靈敏度及分辨率等. 因此,在換能器的具體設計過程中,必須根據具體的應用,對換能器的有關參數進行合理的設計.


壓電陶瓷與打火機點火原理
較好的打火機內部沒裝火石,
它們的點火裝置大同小異,
大多數是靠壓電陶
瓷通過放電點火的。
有些固體電介質由于晶格點陣的特殊結構,
會產生一種
特殊現象。即當晶體發生機械形變(如壓縮、伸長)時會產生極化,而在相對的
兩面上產生異號束縛電荷。
這種現象叫壓電現象。
除一些壓電晶體外,
有一種陶
瓷經外加電場作用一定時間后,
其內部的小晶粒電矩會轉到電場方向上,
把電場
去掉后,
電矩仍基本保持沿電場方向排列,
因此使陶瓷表面出現極化電荷,
從而
具有壓電效應,這種陶瓷叫壓電陶瓷
聲納就是利用水中聲波對水下目標進行探測、定位和通信的電子設備,是水聲學中應用廣泛、的一種裝置。它是SONAR一詞的“義音兩顧”的譯稱(舊譯為聲納),SONAR是Sound Navigatio
nand Ranging(聲音導航測距)的縮寫。 聲納技術至今已有100年歷史,它是1906年由英國劉易斯·尼克森所發明。他發明的一部聲納儀是一種被動式的聆聽裝置,主要用來偵測冰山。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。這種技術,到一次時被應用到戰場上,用來偵測潛藏在水底的潛水艇。 目前,聲納是進行水下監視使用的主要技術,用于對水下目標進行探測、分類、定位和跟蹤;進行水下通信和導航,保障艦艇、反潛飛機和反潛直升機的戰機動和水中器材的使用。