基于LabVIEW的压电陶瓷强场机械品质因数测量系统.pdf
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1、Applied Physics 应用物理应用物理,2024,14(1),1-9 Published Online January 2024 in Hans.https:/www.hanspub.org/journal/app https:/doi.org/10.12677/app.2024.141001 文章引用文章引用:郑广斌,陈赵江,赵恒莉,刘世清.基于 LabVIEW 的压电陶瓷强场机械品质因数测量系统J.应用物理,2024,14(1):1-9.DOI:10.12677/app.2024.141001 基于基于LabVIEW的压电陶瓷强场机械品质因数的压电陶瓷强场机械品质因数测量系统测量
2、系统 郑广斌,陈赵江,赵恒莉,刘世清郑广斌,陈赵江,赵恒莉,刘世清 浙江师范大学物理与电子信息工程学院,浙江 金华 收稿日期:2023年11月29日;录用日期:2024年1月1日;发布日期:2024年1月10日 摘摘 要要 压电材料在强场和弱场条件下的机械品质因数压电材料在强场和弱场条件下的机械品质因数Qm存在较大差别,而目前国际上尚没有通用和成熟的压电存在较大差别,而目前国际上尚没有通用和成熟的压电材料强场材料强场Qm表征方法和测量系统。本文设计了一套基于表征方法和测量系统。本文设计了一套基于LabVIEW的压电振子强场机械品质因数测量系统的压电振子强场机械品质因数测量系统并提出一种新的数据
3、处理方法,实现了仪器控制、波形数据读取、信号滤波和拟合,以及并提出一种新的数据处理方法,实现了仪器控制、波形数据读取、信号滤波和拟合,以及Qm值自动计算值自动计算功能。用该系统测量了圆环和长条压电振子的功能。用该系统测量了圆环和长条压电振子的Qm值随电压和振动速度变化关系,结果表明随着驱动电场值随电压和振动速度变化关系,结果表明随着驱动电场和振动速度的增大,样品的机械品质因数急剧减小。该测量系统运行稳定,可实现仪器控制和数据采集和振动速度的增大,样品的机械品质因数急剧减小。该测量系统运行稳定,可实现仪器控制和数据采集的自动化处理,可以满足压电陶瓷强场机械品质因数测量的需要,能极大地提高测试效率
4、。的自动化处理,可以满足压电陶瓷强场机械品质因数测量的需要,能极大地提高测试效率。关键词关键词 压电陶瓷压电陶瓷,强场机械品质因数强场机械品质因数,虚拟仪器虚拟仪器,LabVIEW,自动测自动测量量 Measurement System for High-Field Mechanical Quality Factor of Piezoelectric Ceramics Based on LabVIEW Guangbin Zheng,Zhaojiang Chen,Hengli Zhao,Shiqing Liu College of Physics and Electronic Informati
5、on Engineering,Zhejiang Normal University,Jinhua Zhejiang Received:Nov.29th,2023;accepted:Jan.1st,2024;published:Jan.10th,2024 Abstract There is a significant difference in the mechanical quality factor Qm of piezoelectric materials un-der high-and low-field conditions,however,currently there is no
6、universal characterization me-郑广斌 等 DOI:10.12677/app.2024.141001 2 应用物理 thod and testing system for high-field Qm of piezoelectric materials.In this paper,a LabVIEW-based measurement system for the high-field mechanical quality factor(Qm)of piezoelectric ce-ramic resonators is designed,and a new met
7、hod of data processing is proposed to realize the functions of instrument control,waveform data acquisition,signal filtering and fitting,and Qm cal-culation.The system is applied to determine the electric field and vibration velocity dependences of Qm values for thin disk and rectangular piezoelectr
8、ic ceramic resonators.The results demon-strate a significant decrease of Qm with increasing electric field and vibration velocity.The system provides automated instrument control and data acquisition processing,which meets the needs of high-field mechanical quality factor measurement of piezoelectri
9、c ceramics and greatly enhances testing efficiency.Keywords Piezoelectric Ceramics,High-Field Mechanical Quality Factor,Virtual Instrument,LabVIEW,Automatic Measurement Copyright 2024 by author(s)and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International Licen
10、se(CC BY 4.0).http:/creativecommons.org/licenses/by/4.0/1.引言引言 压电陶瓷是一种可以将机械能和电能相互转换的材料,由于其轻型、成本低和能量转换效率高的优点,被广泛应用于能源(超声化学和超声采油等)、环保(超声清洗和污水处理等)、机械(超声加工和超声焊接等)、医疗(超声热疗和高强度聚焦超声治疗等)等领域1 2。在压电陶瓷的应用中,机械品质因数 Qm是评价能量损耗的重要参数3。Qm的本质为一个周期内总储存的能量和损失的能量之比。为了计算 Qm的值,传统有两种方法:一种是定义式法,从机械品质因数的定义出发,利用阻抗曲线得到压电陶瓷的谐振和反
11、谐振频率、最小阻抗和自由电容等数据进行计算4;另一种方法是 3 dB 法,3 dB 法只需要从阻抗曲线中读出压电陶瓷的谐振频率和半功率带宽就可以计算 Qm 5 6。传统机械品质因数Qm的测量方法通常是在电场强度为1 V/mm或更小的电场下利用阻抗分析仪测试得到。但是,大多数压电陶瓷的工作电场远远大于 1 V/mm,如超声波换能器的工作电压有可能达到 1000 V 以上。由于压电材料的非线性特性,在弱场下测得的 Qm值不足以评价压电陶瓷的真实工作性能7。为了得到压电陶瓷的强场 Qm值,且避免强场下材料的自发热特性,K.Uchino 教授等提出一种新型的测试方法,即脉冲驱动法3。该方法通过给压电振
12、子施加一定循环数的电压脉冲,短路后利用压电振子电流衰减曲线计算得到机械品质因数。以往的瞬态法研究通过测量电流衰减曲线两个不同时刻的电流幅值计算 Qm值,由于电流噪声的影响,该方法存在误差较大和重复性差的问题。为了提高测量准确性,在本文中我们提出通过拟合衰减曲线衰减系数的方法得到 Qm值,能显著减小测量误差。同时,本文基于虚拟仪器 LabVIEW 设计了一种测量大功率下压电陶瓷机械品质因数的软硬件系统,该系统可以实现激励信号的生成、数据采集、信号处理并实时计算 Qm值的功能。整个测量过程在LabVIEW 环境中完成,能提高测量效率,满足实验需求。2.脉冲驱动法原理脉冲驱动法原理 脉冲驱动法(瞬态
13、法)是指通过对压电陶瓷施加 Tone-Burst 脉冲8,测量其瞬态振动从而得到压电陶瓷强场下 Qm值的方法。这种对瞬态振动的实时监测在数学上等同于通过傅里叶变换使用共振/反共振技Open AccessOpen Access郑广斌 等 DOI:10.12677/app.2024.141001 3 应用物理 术的频域测量9。瞬态法的具体步骤为:在压电陶瓷两端施加 n 次循环的交流电压脉冲0sinUUt=,直到振动速度上升到足够的振幅,即其振动达到稳态。这里,U0是驱动电压的幅值,是压电陶瓷该驱动电压下的共振角频率。接着,将压电陶瓷的电端短路从而得到电流的瞬态衰减曲线。图 1 为脉冲驱动法下压电陶
14、瓷的电压、电流和振动速度波形。Figure 1.Schematic diagram of the waveform of the transient method 图图 1.瞬态法波形示意图 Figure 2.Equivalent circuit when piezoelectric ceramic resonates 图图 2.压电陶瓷谐振时等效电路 压电陶瓷谐振短路时的等效电路如图 2 所示,与 RLC 电路谐振特性相似。根据基尔霍夫第二定律,可以得到压电陶瓷谐振时的电流电压关系:10mmmdiLidtR idtC+=(1)其中,mL是等效电感,mC是等效电容,mR是等效电阻。对式(1)进
15、行微分处理,整理可得:22220d idiidtdt+=(2)其中,21,2mmmmRLL C=郑广斌 等 DOI:10.12677/app.2024.141001 4 应用物理 求解式(2),可得到电流表达式:()00sinsinttmmqi tetqetL C=(3)式中,0q为压电振子短路时电容和电感储存的电荷量。从()i t的表达式可以看出,谐振短路时压电陶瓷的电流幅值变化曲线为指数衰减的正弦曲线。谐振时,压电振子的振动速度和电流呈正比,因此瞬态法中压电振子的振动速度变化曲线也为指数衰减的正弦曲线10。实验中测得的电压电流变化曲线如图 3所示,由图可知施加电压后,压电振子将达到稳定振动
16、;将电源短路后,压电振子的电流曲线存在衰减阶段。根据电流的衰减曲线,提取其包络线可以拟合得到电流衰减系数。Figure 3.(a)Voltage and(b)current variation curves of piezoelectric ceramics 图图 3.压电陶瓷(a)电压和(b)电流变化曲线 通过等效类比的方法,RLC 振荡电路的电学量和阻尼弹簧振动模型的力学量可以建立一定的联系11。阻尼弹簧模型中,阻力在一个振动周期做功为 W1:10TdxWfdtdt=(4)其中,,2dxfmdt=,将阻力公式代入式(4):210142TdxWmdtdt=(5)弹簧振子在一个周期内的平均动能
17、为:20112TkdxEmdtTdt=(6)将式(5)用式(6)表示:14kWTE=(7)在弱阻尼振动中,一个周期内的平均动能等于平均势能12。在一个谐振周期内,储存的能量为平均动能和平均势能之和,损耗的能量为阻力做功。那么根据机械品质因数 Qm的定义式可得:()122242kpkmkfEEEQWTE+=谐振频率 (8)郑广斌 等 DOI:10.12677/app.2024.141001 5 应用物理 3.系统设计和功能实现系统设计和功能实现 3.1.硬件构成硬件构成 为了实现压电陶瓷强场机械品质因数的测量,本文设计了基于 LabVIEW 的瞬态法测量系统,示意图如图 4 所示。该系统主要由
18、LabVIEW 程序、任意波形信号发生器(Rigol DG5072)、功率放大器(NF HSA4011)和示波器(Rigol MS05074)、高压探头(PINTECH DP-25)、电流探头(TEK A6302)和激光测振仪(Polytec OFV-505)组成。首先,由 LabVIEW 程序控制信号发生器脉冲信号的参数并产生 Tone-Burst 脉冲信号,再由功率放大器将生成的脉冲信号放大,加载到待测压电陶瓷上;然后,由示波器读取通过高压探头和电流探头测量得到的压电陶瓷的电压和电流值,并将采集的电压电流信号传输到 LabVIEW 中进行数据处理。同时,利用激光测振仪测量压电振子达到稳态时
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