Cтраница 2
Упрощенная блок-схема динамического запоминающего устройства на линии задержки с промежуточным. [16] |
При сжатии и растяжении пьезопластинки на ее поверхностях возникают электрические заряды. Величина электрических зарядов пропорциональна деформации, а знак, при переходе от растяжения к сжатию, изменяется на обратный. Пьезоэлектрический эффект обратим: если внести пьезопластинку в переменное электрическое поле, то будет происходить периодическое сжатие и растяжение последней. [17]
В пьезоэлектрических двигателях колебания пьезопластинок преобразуются во вращательное движение ротора; какие-либо обмотки и магнитные поля в таких двигателях отсутствуют. [18]
На наклонной грани призмы помещается пьезопластинка, излучающая плоскую продольную волну, падающую под углом в на плоскость образца. Условие оптимального возбуждения поверхностной волны до - рис 2 - 15 Возбужде-стигается в случае sm vKn / vR, Гдеикл - ние поверхностных скорость продольных волн в материале волн методом клина, клина; VR - скорость рэлеевских волн в образце. Имеется еще ряд других ме тодов возбуждения поверхностных волн, однако они, как правило, дают более высокий уровень паразитных сигналов. [19]
В однородной среде ультразвуковые колебания от пьезопластинки распространяются со скоростью, зависящей от физических свойств этой среды. При переходе из одной среды в другую ультразвуковые волны имеют свойство отражаться от границы раздела двух сред. [21]
У - исследуемый объект; 2 - излучающая пьезопластинка; 3-акустическая линза; 4 и 5 - контактная жидкость; 6 - приемное устройство ( пьезопластинка и др.); Д - дефект; Д, - видимое изображение дефекта. [22]
Применение жидкостного щупа с плавно вменяющимся углом наклона пьезопластинки включает необходимость иметь набор щупов разными углами наклона призмы, так как аклон пьезоэлемента в жидкости может лавно изменяться и подбираться в соот-етствии с контролируемой толщиной мате-иала. [23]
Движение электронного луча по экрану. [24] |
Оказывается, что число вторичных электронов, вылетающих из пьезопластинки при попадании на нее в какую-либо точку электронного пучка, зависит от заряда пластинки в этой точке. [25]
Обратный пьезоэффект используют для возбуждения в среде, граничащей с пьезопластинкой, ультразвуковых волн. [26]
Пьезодатчикам свойствен и обратный эффект, заключающийся в том, что если к граням пьезопластинки приложить потенциал, то в ней возникнут механические деформации. На основании этого эффекта пьезодатчики используются для возбуждения ультразвуковых акустических колебаний в различных средах. [27]
Устройство прямых жестких щупов ( держателей.| Устройство прямого мягкого щупа ( держателя с гидравлической подушкой. [28] |
К - внутренняя часть разъемного корпуса; 9 - внутреннее изоляционное зажимное кольцо; 10 - электроды на поверхности пьезопластинки; / / - внешняя зажимная гайка; 12 - резиновая подушка; 13 - резиновая прокладка; 14 - контакт внутреннего электрода; 15 - винт-пробка в канале для наполнения жидкостью; 16 - пружинный внутренний контакт. [29]
Конечно, сегодня такие конструкторские соображения общеизвестны и поэтому могут быть прямо реализованы на электронном карбюраторе, представляющем собой пьезопластинку, на которую поступает какое-то количество бензина. [30]