压电陶瓷蜂鸣片规格书
压电陶瓷元件蜂鸣片的测试方法.

压电陶瓷元件蜂鸣片的测试方法
1、串联谐振频率fs、并联谐振频率fp、等效电阻R1和一次泛音频率fs1、三次泛音频率fs3常用传输线法测量,其电路如下:
左图Π型网络测量中样品两端的信号幅度变化较小,网络中的干扰较小,但是Π型网络测量必须为恒压条件,对于测量R1 较低的串联谐振频率fs 材料测量精度较低,而且必须满足RI/ RT1≥10,RT2<<R1;测量并联谐振频率FP时RT2≈1KΩ~2KΩ。
右图恒流测试网络可以测量R1较低的串联谐振频率fs(最大导纳谐振频率fm),测量时高次谐波影响较大,因此对信号源的谐波失真度要求较高。
RT3/R1≥100 RT3≈200Ω~3KΩ。
可以在串联谐振频率fs下用高频电阻箱的电阻替代样品测量等效电阻R1。
2、自由电容CT和介质损耗角正切(tgδ)可以用电容电桥直接读出CT 和tgδ。
3、纵向压电应变常数d33的测量:
压电应变常数d33可以采用传输线法测量fs、fp 和CT,用
来计算,也可以用静态法直接测量,在样品上并联大电容量电容,施加纵向力压缩样品,用静电表读出静电压,依据压电方程:
得
测量需要满足下列条件:
1、电学短路边界条件,即E恒定;
2、试样仅沿极化方向受力;
3、尽量使压力与应变呈线行关系;
4、受力面积与极化面积相同。
有一种准静态d33测量仪也可以较准确的测量d33。
压电陶瓷蜂鸣片

压电陶瓷蜂鸣片摘要:压电陶瓷蜂鸣片是一种利用压电效应工作的声音发生器。
本文将介绍压电陶瓷蜂鸣片的原理、结构、特点和应用。
压电陶瓷蜂鸣片具有体积小、重量轻、功耗低等优点,被广泛应用于电子设备、通信设备、汽车电子、家电等领域。
1. 引言压电陶瓷蜂鸣片是一种利用压电效应产生声音的设备。
利用材料的压电性质,当施加外部电场或外力时,压电陶瓷材料会发生尺寸的微小变化,从而引起声振动,产生声音。
压电陶瓷蜂鸣片具有体积小、重量轻、功耗低等特点,被广泛应用于各个领域。
2. 原理压电陶瓷蜂鸣片的原理是基于压电效应。
压电效应是指某些材料在施加力或电场时会出现尺寸的微小变化。
当施加外部电场或外力时,压电陶瓷材料会发生微小的形变,从而引起振动,产生声音。
3. 结构压电陶瓷蜂鸣片一般由压电陶瓷材料、震动片和金属振膜组成。
压电陶瓷材料是核心部分,它是通过极化处理使其具有压电效应的特性。
震动片是连接在压电陶瓷材料上的,它能够将压电材料的振动传递出来。
金属振膜则起到保护震动片和压电陶瓷材料的作用,同时也能够改善声音的音质。
4. 特点压电陶瓷蜂鸣片具有以下几个特点:- 尺寸小,体积轻,适合在各种电子设备中应用。
- 功耗低,能够节省能源。
- 音质好,声音清晰、稳定。
- 使用寿命长,可以连续工作数千小时。
- 响应快速,能够迅速响应外界信号。
5. 应用压电陶瓷蜂鸣片在各个领域有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:5.1 电子设备领域压电陶瓷蜂鸣片可以用于电子设备中的提醒和警报功能。
例如,在手机和平板电脑中,蜂鸣片可以用来提醒用户接收到短信或电话。
在计算机主板中,蜂鸣片可以用来提示系统出现故障。
此外,压电陶瓷蜂鸣片还可以在电子钟、电视机和音响等设备中使用。
5.2 通信设备领域压电陶瓷蜂鸣片可以用于通信设备中的声音信号传输。
例如,手机中的拨号按键按下时会发出蜂鸣声,这是通过蜂鸣片产生的。
在对讲机、无线电等通信设备中,蜂鸣片可以用来产生各种提示音,如警报声、无线电干扰声等。
压电陶瓷蜂鸣片工作原理

压电陶瓷蜂鸣片工作原理引言压电陶瓷蜂鸣片是一种常见的声音发生器,广泛应用于电子设备、通信设备、汽车、家电等领域。
它利用压电效应将电能转换为声能,从而产生声音。
本文将详细解释压电陶瓷蜂鸣片的工作原理,包括压电效应、压电陶瓷材料、蜂鸣片结构和工作过程。
1. 压电效应压电效应是指某些晶体材料在受到外力作用时会产生电荷分布的不均匀,从而在材料表面产生电势差,即产生电压。
压电效应的基本原理是晶体内部的正负电荷中心在应力作用下发生位移,导致表面电荷分布不均匀。
2. 压电陶瓷材料压电陶瓷材料是一种具有压电效应的陶瓷材料,常见的压电陶瓷材料有PZT(铅锆钛酸钡)和PZT-5H(铅锆钛酸钡-铅钛酸锆)等。
这些材料具有良好的压电性能,可以高效地将机械能转换为电能。
3. 蜂鸣片结构压电陶瓷蜂鸣片通常由压电陶瓷片、金属片和膜片组成。
压电陶瓷片是蜂鸣片的核心部件,负责将电能转换为声能。
金属片用于连接电源和压电陶瓷片,传递电能。
膜片则用于固定压电陶瓷片和金属片,保持蜂鸣片的结构稳定。
4. 工作过程蜂鸣片的工作过程可以分为两个阶段:激励阶段和振荡阶段。
4.1 激励阶段在激励阶段,当外部电源施加电压到蜂鸣片的金属片上时,金属片上就会产生电荷分布不均匀。
根据压电效应的原理,金属片的电荷分布不均匀会导致压电陶瓷片上的电荷分布不均匀。
这种不均匀的电荷分布会产生内部电场,使得压电陶瓷片发生形变。
4.2 振荡阶段在振荡阶段,当压电陶瓷片发生形变时,会产生声波。
形变会导致压电陶瓷片的厚度和面积发生变化,从而产生声波振荡。
这些声波通过蜂鸣片的结构传递到外部空气中,形成可听见的声音。
5. 工作原理总结压电陶瓷蜂鸣片的工作原理可以总结为以下几个步骤:•外部电源施加电压到蜂鸣片的金属片上;•金属片上的电荷分布不均匀导致压电陶瓷片的电荷分布不均匀;•压电陶瓷片发生形变,产生内部电场;•形变导致压电陶瓷片的厚度和面积发生变化;•变化的厚度和面积产生声波,通过蜂鸣片的结构传递到外部空气中,形成声音。
pzt5压电陶瓷片使用手册

pzt5压电陶瓷片使用手册一、产品概述pzt5压电陶瓷片是一种具有优异压电性能的陶瓷材料,广泛应用于超声波、音频设备、传感器等领域。
它具有高灵敏度、低损耗、稳定性好等优点,能够将电能有效地转换为机械能,实现微小位移的精确控制。
二、物理特性1. 尺寸:pzt5压电陶瓷片有多种尺寸可供选择,以满足不同应用场景的需求。
2. 重量:pzt5压电陶瓷片相对较轻,方便安装和使用。
3. 机械性能:具有良好的机械强度和耐久性,能够在高压力、高温度环境下稳定工作。
4. 电学性能:具有优异的压电性能,压电常数和介电常数较高,能够实现高效的电能转换。
三、技术规格1. 压电常数:pzt5压电陶瓷片的压电常数随温度、频率、应力等条件的变化而变化,具体数值可根据实际需求进行测试和计算。
2. 介电常数:介电常数是衡量材料介电性能的参数,pzt5压电陶瓷片的介电常数与频率有关,需在特定条件下进行测量。
3. 电阻率:电阻率是衡量材料导电性能的参数,pzt5压电陶瓷片的电阻率相对较高,具有良好的绝缘性能。
4. 机械品质因数:机械品质因数是衡量材料机械性能的重要参数,pzt5压电陶瓷片的机械品质因数较高,具有较好的稳定性和耐久性。
四、驱动电路与连接方式1. 驱动电路:pzt5压电陶瓷片需要专门的驱动电路才能正常工作,驱动电路应具有稳定性好、噪声低等特点。
2. 连接方式:pzt5压电陶瓷片的连接方式有串联、并联等多种方式,具体连接方式应根据实际需求进行选择。
五、操作步骤与使用技巧1. 操作步骤:首先选择合适的驱动电路和连接方式,然后将pzt5压电陶瓷片按照规定连接方式连接到电路中,最后调整驱动电路的参数使pzt5压电陶瓷片正常工作。
2. 使用技巧:在使用过程中应注意避免对pzt5压电陶瓷片进行过大的压力或位移操作,以免损坏材料;同时应注意保持材料表面的清洁和干燥,避免影响其性能。
六、维护与保养1. 定期检查:应定期检查pzt5压电陶瓷片的连接线路是否牢固,有无松动或接触不良等现象。
压电陶瓷片特性及常用型号

压电陶瓷片用作把电信号转变为声音;驻极体话筒用作接收声音转变成电信号。
制作声控开关应该使用驻极体话筒,型号不受限制。
另外,家用OK那种话筒一般是动圈式,体积较大、阻抗小于驻极体话筒。
CZ25437-0038-0001] 一种以Ni-Cu膜为基底的压电陶瓷频率元器件芯片[摘要] 本实用新型公开了一种以Ni-Cu膜为基底的压电陶瓷频率元器件芯片,包括陶瓷基片,Ni-Cu膜、Ag膜,其主要特征在于陶瓷基片镀Ni-Cu膜基底后再镀Ag膜而成。
本实用新型的优点是镀膜质量高,附着力强,能适应无铅焊接工艺要求,产品能满足含铅元器件限制国家安全环保要求。
[CZ25437-0015-0002] 以压电材料片为压力传感元件的陶瓷电热塞点火装置[摘要] 以压电材料片为压力传感元件的陶瓷电热塞点火装置,属于内燃机点火塞技术领域。
所要解决的技术问题是提供一种从电热塞中心孔进气以压电材料片为压力传感元件的陶瓷电热塞点火装置。
解决其技术问题的技术方案,包含陶瓷电热体、点火装置外筒、导电环、内管、绝缘垫、压电材料片;导电环装在陶瓷电热体下段外面,点火装置外筒内孔上段装在导电环外面;点火装置装在汽缸点火塞安装孔中,陶瓷电热体伸入汽缸内;绝缘垫装在点火装置外筒内孔中段上,内管位于陶瓷电热体中心孔下段与绝缘垫之间;压电材料片装在绝缘垫中;信号引出线与压电材料片信号输出端连接。
点火电源与陶瓷电热体外电阻层和内导电层连接。
[CZ25437-0011-0003] 永久性压电陶瓷晶片换能器一种永久性压电陶瓷晶片换能器,属于压电器件技术领域。
本实用新型是由压电陶瓷晶片1、圆柱壳体2及其底板3、隔仓板4、二个金属环5、电解液6、导线7构成。
本实用新型是以电解液6作为压电导瓷晶片换能器的电极,不存在压电导瓷晶片1两极面的金属电极腐蚀剥落问题,保证了压电陶瓷晶片1的永久性使用。
本实用新型结构简单,构思新颖,安全可靠,寿命永久,成本低廉,是一种较为理想的压电陶瓷晶片换能器。
压电陶瓷蜂鸣片工厂生产说明书

压电陶瓷蜂鸣片工厂生产说明书压电陶瓷蜂鸣片工厂生产说明书一、产品概述压电陶瓷蜂鸣片是一种能够将电能转化为声能的器件,具有高效、可靠、稳定等特点。
本工厂生产的压电陶瓷蜂鸣片广泛应用于家电、通讯、汽车等领域。
二、生产流程1.原材料采购:本工厂采用优质的陶瓷原材料和金属粉末,保证产品质量。
2.混合:将原材料按一定比例混合均匀。
3.成型:采用注塑成型技术,将混合好的原材料注入模具中,经过高温高压处理形成坯体。
4.焙烧:将坯体置于高温炉中进行焙烧,使其变得致密并具有良好的导电性。
5.切割:将焙烧好的坯体进行切割,切成所需尺寸和形状。
6.极化:在特定条件下对切割好的陶瓷片进行极化处理,使其具有良好的压电性能。
7.金属化:在陶瓷片表面涂覆金属电极,以便与外部电路连接。
8.测试:对成品进行严格的测试,保证产品质量符合标准。
9.包装:将合格的产品进行包装,以便运输和存储。
三、产品规格1.频率范围:从1kHz到10kHz不等。
2.音量范围:从70dB到100dB不等。
3.工作电压:一般为5V至12V。
4.尺寸:根据客户需求定制。
四、使用说明1.接线方式:本产品有两个金属端子,分别为正极和负极。
接线时应注意正负极的正确连接,否则会影响声音效果或损坏器件。
2.工作环境:本产品适用于室内环境下使用,避免长时间暴露在高温、潮湿或腐蚀性气体环境中。
3.使用注意事项:(1)避免强烈振动或冲击;(2)避免过度加压或过度拉伸;(3)避免长时间直接阳光曝晒;(4)避免使用不当导致损坏。
五、维护保养本产品无需特殊维护,但应避免受到外力的损坏。
如遇到故障或异常情况,应及时停止使用并联系厂家或专业维修人员进行检修。
六、注意事项1.本产品为精密器件,应避免受到强烈的振动或冲击。
2.本产品应存放在干燥、通风、温度适宜的环境中。
3.本产品禁止拆卸或改变其结构。
4.本产品应遵循相关法律法规和安全标准使用。
七、售后服务本工厂承诺提供优质的售后服务,为客户解决任何问题。
压电陶瓷蜂鸣片谐振腔设计

压电陶瓷蜂鸣片谐振腔设计(原创版)目录1.压电陶瓷蜂鸣片的概述2.谐振腔设计的重要性3.谐振腔的设计原则4.谐振腔的设计方法5.实验结果及分析6.结论正文1.压电陶瓷蜂鸣片的概述压电陶瓷蜂鸣片是一种将电能转化为声能的器件,它主要由压电陶瓷材料、共鸣腔和驱动电路组成。
在压电陶瓷蜂鸣片中,压电陶瓷材料是发声的关键部件,它将在电场的作用下产生变形,进而产生声波。
共鸣腔则负责放大声波,使得声音更加响亮。
驱动电路则是为了给压电陶瓷蜂鸣片提供所需的电压和电流,以实现声音的产生和控制。
2.谐振腔设计的重要性在压电陶瓷蜂鸣片的设计中,谐振腔的设计是非常重要的。
谐振腔的设计直接影响到压电陶瓷蜂鸣片的发声性能,如声音的响度、音质等。
如果谐振腔设计不合理,可能导致声音较小、音质较差等问题。
3.谐振腔的设计原则在设计谐振腔时,应遵循以下原则:(1) 确保谐振腔的谐振频率与压电陶瓷蜂鸣片的谐振频率相同,以实现共振,从而提高声音的响度。
(2) 尽量增大谐振腔的体积,以提高谐振腔的共振质量,从而改善声音的音质。
(3) 选择适当的共鸣腔材料,以实现良好的声波传播效果。
4.谐振腔的设计方法谐振腔的设计可以采用经验公式法、数值模拟法等方法。
经验公式法是根据压电陶瓷蜂鸣片的尺寸和材料参数,结合声学理论,推导出谐振腔的尺寸和形状。
数值模拟法则是通过计算机模拟软件,对谐振腔进行数值模拟,以确定其尺寸和形状。
5.实验结果及分析在实验中,我们采用了上述设计方法,制作了不同尺寸和形状的谐振腔,并对压电陶瓷蜂鸣片的发声性能进行了测试。
实验结果表明,采用合理的谐振腔设计,可以使压电陶瓷蜂鸣片的声音响度提高,音质改善。
6.结论压电陶瓷蜂鸣片的谐振腔设计是影响其发声性能的关键因素。
通过合理的谐振腔设计,可以提高压电陶瓷蜂鸣片的声音响度和改善音质。
蜂鸣片

四、二次细磨:目的是将预烧过的压电陶瓷粉末再细振混匀磨细,为成瓷均匀性能一致打好基础。
九、外形加工:将烧好的制品磨加工到所需要的成品尺寸。
十、被电极:在要求的陶瓷表面设置上导电电极。一般方法有银层烧渗、化学沉积和真空镀膜。
十一、高压极化:使陶瓷内部电畴定向排性能稳定后检测各项指标,看是否达到了预期的性能要求。
五、造粒:目的是使粉料形成高密度的流动性好的颗粒。方法可以手工进行但效率较低,目前高效的方法是采用喷雾造粒。此过程要加入粘合剂。
六、成型:目的是将制好粒的料压结成所要求的预制尺寸的毛坯。
七、排塑:目的是将制粒时加入的粘合剂从毛坯中除掉。
八、烧结成瓷:将毛坯在高温下密封烧结成瓷。此环节相当重要。
压电陶瓷片目录
工作原理
实际应用
工 艺
编辑本段
工作原理
当电压作用于压电陶瓷时,就会随电压和频率的变化产生机械变形。另一方面,当振动压电陶瓷时,则会产生一个电荷。利用这一原理,当给由两片压电陶瓷或一片压电陶瓷和一个金属片构成的振动器,所谓叫双压电晶片元件,施加一个电信号时,就会因弯曲振动发射出超声波。相反,当向双压电晶片元件施加超声振动时,就会产生一个电信号。基于以上作用,便可以将压电陶瓷用作超声波传感器。
超声波电机就是利用相关的性质制成的。
编辑本段工 艺
工 艺 流 程 图 如 下:配料--混合磨细--预烧--二次磨细--造粒--成型--排塑--烧结成瓷--外形加工--被电极--高压极化--老化测试。
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耐温型 耐温耐压型
注:规格若有变更,或其中产品停产,恕不另行通知,请在订购之前向我公司销售代表或产品工 程师咨询。
产品规格书
.
JINGFENG
■ 产品系列
产品型 号 FT-11T-8.0A1-5
谐振频率 谐振阻抗 fo[KHz] R[≤Ω]
自由电容 C[nF]
8.0±0.5 500 12±30 %
30
Φ15
Φ12
Φ11
0.10 0.22 镍合金
FT-20T-3.8A1-20 3.8±0.4 500 20±30 %
30
Φ20
Φ15 Φ13.5 0.11 0.20
铜
FT-27T-3.9A1-30 3.9±0.2 200 22±30 %
120
Φ27
Φ20 Φ18.5 0.25 0.43
铜
FT-50T-2.8A1-36-W 2.8±0.5 600 35±30 %
30
Φ20.2
Φ14 Φ12.5 0.12 0.22
铜
FT-31N-1.3A1-1 1.3±0.3 800 40±30 %
30
Φ31
Φ20 Φ18.5 0.10 0.20 镍合金
FT-31T-3.9A1-6 3.9±0.3 500 45±30 %
30
Φ31
Φ20 Φ18.5 0.10 0.22
铜
FT-11.2N-6.8A1-20 6.8±0.7 800 16±30 %
注:规格若有变更,或其中产品停产,恕不另行通知,请在订购之前向我公司销售代表或产品工 程师咨询。
产品规格书
.
■ 品名表示方法
(品名) FT —— 11
①
②
T —— 8.0
③
④
①主称 主称 FT
压电陶瓷蜂鸣片
②金属片外径 代号 11
金属片外径
③金属片材料 代号 T X G L N H
金属片材料 黄铜 锌白铜 不锈钢 磷青铜 镍合金
产品规格书
.
压电陶瓷蜂鸣片
JINGFENG
■ 工作原理 ¾ 压电陶瓷片被施加直流电压时,产生交替
重复的机械弯曲变形,从而在空气中产生 声波。 ¾ 压电陶瓷片在外力的作用下,产生电波, 转化为电信号。
■ 产品特点 ¾ 灵敏度高、耗能低 ¾ 可靠性好、稳定性好 ¾ 耐高低温、寿命长 ¾ 厚度薄、重量轻 ¾ 体积小、耐高压等
正面图
侧面图
正面图
侧面图
正面图
侧面图
正面图
侧面图
注:规格若有变更,或其中产品停产,恕不另行通知,请在订购之前向我公司销售代表或产品 工程师咨询。
产品规格书
.
z 波纹基片双面片系列
例: FT-23.5T-3.9A6-3
z 平面基片双面片系列
例: FT-31.8N-3.0A3-35
z 陶瓷片带孔的双面片
产品规格书
.
■ 产品结构图
z 圆形平面电极单面片 系列
例: FT-11T-8.0A1-5
z 圆形反馈电极单面片 系列
例: FT-12N-5.5B1-20
z 正方形平面电极单面 片系列
例: FT-10N-4.5A7-20
z 长方形平面电极单面 片系列
例: FT-7×9N-5.1A5-20
JINGFENG
z 环境试验
测试项目
高温存储 低温存储 跌落试验
振动试验
内容
70℃ 200 hours -35℃ 200 hours 从 1m 高处自由跌落到一块坚硬的木 板上、重复 10 次,无机械损伤。 用橡胶夹具固定到振动台上,经 10-55-10Hz 扫频振动,持续 1 分钟, 振动幅度 0.35mm。试验后无机械损 伤。
z 测试电路
■ 具体用途 ¾ 蜂鸣器 ¾ 受话器、电池 ¾ 报警器、传感器 ¾ 电子血压计
说明:a 振荡器:频率范围应满足试样测试的要求, 输出波形为正弦波。 b 频率计:测试误差不大于±10Hz。 c 电压表:量程为 10~1000mv,测试误差不 大于±3%。
(可用扫频仪代替信号发生器、频率计及电压表。)
30
14×14
Φ12
Φ11
0.10 0.19 镍合金
注:规格若有变更,或其中产品停产,恕不另行通知,请在订购之前向我公司销售代表或产品 工程师咨询。
产品规格书
.
JINGFENG
FT-23.3T-4.2A6-1 4.2±0.4 70 160±30 % 30
FT-23.5T-3.9A6-3 3.9±0.4 40
30
Φ12
Φ9
Φ8
0.05 0.10 镍合金
FT-7×9N-5.1A5-20 5.1±0.5 1500 10±30 %
30
7×9
Φ6.5
Φ6
0.03 0.08 镍合金
FT-10N-4.5A7-20 3.8~5.0 1000 15±30 %
30
10×10
Φ9
Φ8
0.03 0.08 镍合金
FT-14.2N-4.5D1-20 4.5±0.5 500 14±30 %
FT-31.8N-2.3A3-34 2.3±0.4 100 250±30 % 80
Φ23.3
Φ23 Φ21.5
0.16
0.42
铜
Φ23.5
Φ23 Φ21.5
0.14
0.38
铜
Φ32
Φ31.5 Φ30
0.10
0.46
铜
Φ31.8
Φ31.1 Φ29.5
0.11
0.61
铜
Φ31.8
Φ31.1 Φ29.5
0.11
30
Φ12
Φ9
Φ8
0.09 0.18
铜
FT-15N-4.1A1-22 4.1±0.5 500 22±30 %
30
Φ15
Φ11 Φ10.3 0.05 0.11 镍合金
FT-15N-5.0A1-20 5.0±0.4 500 20±30 %
30
Φ15
Φ11 Φ10.3 0.10 0.17 镍合金
FT-15N-6.5A1-20 6.2±0.4 300 15±30 %
120
Φ50
Φ25 Φ23.5 0.20 0.41
铜
FT-12N-4.9B1-1 4.9±0.5 1000 13±30 %
30
Φ12
Φ9
Φ8
0.05 0.10 镍合金
FT-12N-4.9B1-20 4.4~5.5 1000 13±30 %
Hale Waihona Puke 30Φ12Φ9
Φ8
0.05 0.10 镍合金
FT-12N-5.5B1-20 5.5±0.5 1000 13±30 %
≥120
30
FT-32T-2.3A6-31 2.3±0.3 100 240±30 % 50
FT-31.8T-3.0A3-30 3.0±0.3 70 160±20 % 65
FT-31.8T-3.0A3-35 3.0±0.3 70 160±20 % 65
FT-31.8T-3.2A3-31 3.2±0.3 70 160±25 % 65
30
Φ11.2
Φ9
Φ8.3
0.05
0.11 镍合金
FT-12N-5.5A1-21 5.5±0.5 1000 13±30 %
30
Φ12
Φ9
Φ8
0.04 0.09 镍合金
FT-12N-6.8A1-20 6.8±0.5 1000 15±30 %
30
Φ12
Φ9.4
Φ8.5
0.05
0.12 镍合金
FT-12T-7.9A1-20 7.9±0.5 600 10±30 %
铜
FT-15T-4.3A1-3 4.3±0.5 400 28±30 %
30
Φ15
Φ12
Φ11
0.08 0.15
铜
FT-15T-4.4A1-2 4.4±0.5 400 27±30 %
30
Φ15
Φ11 Φ10.3 0.08 0.15
铜
FT-20.2T-3.6A1-1 3.6±0.6 500 20±30 %
例: FT-31.8N-2.3A3-34
JINGFENG
注:规格若有变更,或其中产品停产,恕不另行通知,请在订购之前向我公司销售代表或产品 工程师咨询。
输入电压 金属基片外径 V[≤Vp-p] D[mm]
瓷片外径 电极外径 d[mm] [mm]
基片厚度 t[mm]
总厚度 T[mm]
基片 材质
30
Φ11
Φ8
Φ7
0.075 0.16
铜
FT-15T-4.3A1-1 4.3±0.6 600 21±30 %
30
Φ15
Φ11.3 Φ10.3 0.09 0.16
其它合金
④谐振频率 代号 8
谐振频率
A 1 —— 5
⑤⑥
⑦
⑤电极形状 代号 A B C D E F
⑥结构 代号 1 2 3 4 5 6 7 8
⑦序列号 代号 1~19
20~29 30~39
JINGFENG
电极形状 圆形 分割形 环形 方形 矩形
其它形状
结构 圆平面 盘状 圆双面平面 双面盘状 异形 波纹形 方平面 方双面平面
0.61
铜
Φ31.8
Φ31.1 Φ29.5
0.15
0.65
铜
Φ31.8
Φ31.1 Φ29.5
0.10
0.55 镍合金
注: 1.以上规格仅限于我公司代表性品种,其余数百种规格未列出; 2.我公司可以根据顾客特殊要求,专门开发设计。