Czujniki piezoelektryczne

Show sidebar
Pokaż Wszystko
pcb-piezotronics
356a01 3TDS 300x300 - Akcelerometr Model TLD 356A01 i Model TLD 356A03
Close

Akcelerometr Model TLD 356A01 i Model TLD 356A03

Trójosiowy akcelerometr typu ICP® ze standardem TEDS

pcb-piezotronics
TLD339A34 300x300 - Akcelerometr Model TLD339A34
Close

Akcelerometr Model TLD339A34

Trójosiowy akcelerometr typu ICP®

pcb-piezotronics
akcelerometrModelTLDA
Close

Akcelerometr Model TLD339A36

Trójosiowy akcelerometr typu ICP®

pcb-piezotronics
3753A 300x300 - Akcelerometr Model VC MEMS 3753A
Close

Akcelerometr Model VC MEMS 3753A

Trójosiowy akcelerometr MEMS o zmiennej pojemności, przeznaczony do precyzyjnych pomiarów drgań i przyspieszeń w wymagających warunkach środowiskowych

pcb-piezotronics
modelBPCB
Close

Akcelerometr Seria 350B4X

Trójosiowe akcelerometry udarowe

 
pcb-piezotronics
akcelerometrSeriaJAX
Close

Akcelerometr Seria J356A4X

Trójosiowy akcelerometr typu ICP® dla mierzenia wibracji o szerokich częstotliwościach na elementach wrażliwych na obciążenie i w głośnym środowisku elektronicznym

pcb-piezotronics
Seria
Close

Akcelerometry Seria 3741

Akcelerometry przenoszące składową stałą przyspieszenia o dużej czułości

pcb-piezotronics
seria MicroPower Pellet 300x300 - Akcelerometry Seria MicroPower Pellet
Close

Akcelerometry Seria MicroPower Pellet

Akcelerometry przeznaczone do środowiska, w którym niski pobór energii jest kluczowym parametrem

pcb-piezotronics
akcelerometryserii
Close

Akcelerometry Serii 622B

Czujniki przeznaczone do efektywnych analiz maszyn i diagnostyki ich uszkodzeń

pcb-piezotronics
116A05 300x300 - Czujnik 116A05 UHT-12™
Close

Czujnik 116A05 UHT-12™

Wysokotemperaturowy czujnik ciśnienia do precyzyjnego pomiaru ciśnienia dynamicznego oraz zjawisk akustycznych w ekstremalnych warunkach temperaturowych

pcb-piezotronics
A
Close

Czujnik 176A31

Czujnik ciśnienia z elementem pomiarowym UHT-12TM

pcb-piezotronics
czujnikPCBmodelA
Close

Czujnik ciśnienia Model 176A03

Czujnik ciśnienia z elementem UHT-12™

pcb-piezotronics
Model A
Close

Czujnik ciśnienia Model 176A04

Czujnik ciśnienia do zastosowania w bardzo wysokich temperaturach

pcb-piezotronics
czujnikciśnieniamodelA
Close

Czujnik ciśnienia Model 176A05

Czujnik ciśnienia umożliwia mierzenie niestabilności spalania z krzysztalem UHT-12™

Proponowane przez nas czujniki piezoelektryczne charakteryzują się lekką konstrukcją wykonaną z wytrzymałych materiałów takich jak np. tytan, co zapewnia wysoką odporność oraz eliminację wszystkich czynników, które mogłyby zaburzyć wyniki testów. Ze względu na precyzję przeprowadzanych pomiarów oferowane czujniki drgań doskonale sprawdzają się w różnych gałęziach przemysłu – od branży motoryzacyjnej po sektor kosmiczny. Znajdą również zastosowanie w obszarze analizy modalnej precyzyjnych mechanizmów.

Do czego służą czujniki piezoelektryczne?

Czujniki wykorzystują zjawisko piezoelektryczne, aby przetworzyć zmiany kształtu lub sił działających na nie w napięcie elektryczne.. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych kryształków nazywanych piezoelektrykami. Wykorzystuje się je w układach zamiany oraz pomiaru drgań, prędkości, sił oraz ciśnienia. Dokładny pomiar tych parametrów odgrywa bardzo ważną rolę w wielu branżach przemysłu. Bez szczegółowych danych z tego rodzaju pomiarów niemożliwe byłoby m.in. efektywne kontrolowanie stanu technicznego różnych urządzeń, linii produkcyjnych czy pojazdów, a także nadzorowanie jakości produkcji.

Jak zbudowane są czujniki piezoelektryczne?

Budowa tych urządzeń jest stosunkowo prosta. Sercem czujnika piezoelektrycznego jest płaski kryształ kwarcu albo innego materiału o właściwościach piezoelektrycznych. Jest on umieszczony pomiędzy dwiema metalowymi okładzinami. Często jedna z nich jest wykonana z mosiądzu, dzięki czemu nie tylko osłania delikatny piezoelektryk, ale także pełni funkcję membrany przekazującej drgania na powierzchnię kryształu. Druga okładzina to metaliczna powłoka, która jest napylona na powierzchnię piezoelektryka. Jej zadanie polega na przekazywaniu napięcia elektrycznego, które powstaje w wyniku nacisku mechanicznego. Informacje dotyczące wartości napięcia elektrycznego pojawiają się na wyświetlaczu, dzięki czemu można określić wartość nacisku mechanicznego oddziałującego na kryształ piezoelektryczny.

Czujniki piezoelektryczne w nowoczesnej diagnostyce

Czujniki piezoelektryczne odgrywają kluczową rolę w zaawansowanych badaniach przemysłowych oraz naukowych. Dzięki precyzji i niezawodności są nieocenione w monitorowaniu stanu technicznego maszyn oraz w analizie procesów produkcyjnych. W laboratoriach badawczych umożliwiają dokładne pomiary drgań, co jest niezbędne do optymalizacji wydajności i bezpieczeństwa urządzeń. Dynamiczne pomiary z wykorzystaniem czujników piezoelektrycznych pozwalają na precyzyjną detekcję nawet najmniejszych wibracji. Dzięki temu możliwe jest szybkie wykrywanie potencjalnych awarii i zapobieganie kosztownym przestojom produkcyjnym.

Czujniki piezoelektryczne w praktyce

Materiały piezoelektryczne to kluczowe elementy wielu czujników – przekształcają drgania mechaniczne w sygnały elektryczne, co umożliwia precyzyjne monitorowanie zmian wibracji. Dzięki zdolności do generowania sygnałów o wysokiej częstotliwości sprawdzają się w analizie dynamicznych procesów i detekcji subtelnych anomalii w pracy maszyn.

Czujniki piezoelektryczne wykorzystują materiał piezoelektryczny jako element roboczy, ale stanowią już kompletne urządzenia pomiarowe, które nie wymagają zewnętrznego zasilania do wytworzenia sygnału. Są stosowane w systemach automatyki przemysłowej do monitorowania stanu maszyn, wykrywania drgań oraz kontroli jakości, co pozwala na szybkie reagowanie na niepożądane zmiany w pracy urządzeń.