Cтраница 2
Кварцевые пластинки 4 и 6 обращены друг к другу сторонами одинаковой полярности. Под действием силы, вызванной давлением, на металлическом электроде 5 возникают заряды отрицательной полярности. [16]
![]() |
Кварцевый держатель. [17] |
Кварцевая пластинка прижимается к подвижному поршню - цилиндру, служащему земляным электродом при помощи фигурной круговой пружины, представляющей собой второй электрод. При помощи штока может осуществляться наиболее благоприятный прижим пластинки. [18]
Кварцевая пластинка ( резонатор), помещенная между двумя металлическими обкладками, ведет себя в схеме генератора как резонансный контур с очень малыми потерями. Электрические колебания в нем достигают мак симальной амплитуды в момент совпадения частоты генератора с резонансной частотой кварца. Благодаря этому свойству кварцевый резонатор, возбуждаемый генератором, способен поддерживать постоянную частоту генерируемых колебаний. [19]
![]() |
Основные срезы кристалла кварца.| Зависимости резонансной частоты от толщины пьезоэлектрических пластин. [20] |
Кварцевые пластинки практически изготовляют только небольших размеров: диаметром 45, 60 и 90 мм. [21]
Кварцевая пластинка по своим свойствам эквивалентна колебательному контуру. На рис. 150 показана схема замещения кварца. Левая ветвь схемы состоит из элементов Ск, LK и гк, характеризующих свойства кварцевой пластинки, а правая содержит емкость С0, зависящую от конструкции кварцедержателя. Если подсчитать добротность такого контура, то окажется, что она достигает нескольких десятков тысяч. Собственная частота кварцевой пластинки определяется величинами LK и Ск, которые образуют последовательный колебательный контур. Собственная частота всей схемы / 0, с учетом емкости С0, выше частоты fK, но близка к ней. [22]
Кварцевая пластинка по своим свойствам эквивалентна колебательному контуру. На рис. 150 показана схема замещения кварца. Левая ветвь схемы состоит из элементов Ск, LK и гк, характеризующих свойства кварцевой пластинки, а правая содержит емкость С0, зависящую от конструкции кварцедержателя. Если подсчитать добротность такого контура, то окажется, что она достигает нескольких десятков тысяч. Собственная частота кварцевой пластинки определяется величинами LK и Ск, которые образуют последовательный колебательный контур. Собственная частота всей схемы / о, с учетом емкости С0, выше частоты / к, но близка к ней. [23]
![]() |
Вариант резонансного контура с пьезорезонаторои.| Зависимость напряжения на конденсаторе от частоты. [24] |
Кварцевые пластинки, используемые для этой цели, называются пьезорезонаторными. [25]
![]() |
Светящийся пьезорезонатор. [26] |
Кварцевая пластинка на рис. 5.35 укреплена при помощи нитей именно в этих точках. [27]
Кварцевая пластинка резонатора зажимается между двумя металли ческими пластинками или две ее; стороны металлизируются. Как и всякое твердое тело, она обладает упругостью и инерцией, а следова тельно, имеет собственную частоту колебаний. Если частота приложенного напряжения совпадает с собственной частотой пластинки, наступает резонанс. В общем случае резонанс возникает на нескольких частотах, но при определенном спо собе выреза пластины из кристалла кварца преобладает резонанс на одной частоте. [28]
Следующая кварцевая пластинка, которую я исследовал, была вырезана перпендикулярно к оптической оси. При изгибе такая пластинка электризуется, но величина электрической деформации значительно меньше, чем в пьезоэлектрических пластинках; она составляет 0.1 % деформации. [29]
Следующая кварцевая пластинка, которую я исследовал, была вырезана перпендикулярно к оптической оси. При изгибе такая пластинка электризуется, но величина электрической деформа ции значительно меньше, чем в пьезоэлектрических пластинках; она составляет 0.1 % деформации. [30]