高电压技术
将压电膜用于振动激励需考虑几点,由于电容变送器的阻抗随频率减小和在低频时接近无穷大,可能需要较高电压驱动(通常几百伏),例如,全声频范围扬声器。通常,用变压器提升电压以提供所需驱动信号。在这种情况下,在连接部位可能有较大的应力。首先考虑给一个有2欧姆全电路阻抗的100NF 电容供30V电压。初始电流脉冲峰值15安培 ( 假设供电能力可以达到此值)。这样一个电流 ”尖峰信号” 可以曝露连接点上的缺陷.
接着考虑一个间隔12V信号直到240V的变压器. 一个200uA在初级的直流(DC)电流(对应 一个0.5V所施电压),当断路时,可能在次级电路造成830V 的电压浪涌,大大超过所期望的20倍放大系数。即使带有很大的容性负载,还是可以看到高电压。更糟的是,如果次级电路断路,会产生超过60A历程10纳秒的电流脉冲。这种现象对良好的接头不会有问题。但是,如果某种引线连接法会造成任何气泡,所减小的压电常数效应会引起 击穿。这种事件是灾难性的,熟悉的爆裂声和蓝色的电弧可以证明。
答案是:
1)银墨电极是必需的---薄真空溅射电极不能承受高电压.
2)大面积触点减小应力. 我们将银墨涂在空心铆钉/铆钉周围 以获得附加的薄膜电极传导路径.
3)(可能的)一个半导体触点以减小电流浪涌 ~ 相当于在电路中串联电阻. 实际值达 1K欧姆将仅产生小数位的输出损失, 并减小电流尖峰值.
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