CN106209011A - 基于压电效应的声阻抗匹配装置及方法 - Google Patents

基于压电效应的声阻抗匹配装置及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106209011A
CN106209011A CN201610618968.XA CN201610618968A CN106209011A CN 106209011 A CN106209011 A CN 106209011A CN 201610618968 A CN201610618968 A CN 201610618968A CN 106209011 A CN106209011 A CN 106209011A
Authority
CN
China
Prior art keywords
matching layer
piezoelectric
acoustic impedance
transducer
piezoelectric effect
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201610618968.XA
Other languages
English (en)
Inventor
林书玉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shaanxi Normal University
Original Assignee
Shaanxi Normal University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shaanxi Normal University filed Critical Shaanxi Normal University
Priority to CN201610618968.XA priority Critical patent/CN106209011A/zh
Publication of CN106209011A publication Critical patent/CN106209011A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H9/00Networks comprising electromechanical or electro-acoustic devices; Electromechanical resonators
    • H03H9/0004Impedance-matching networks
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H9/00Networks comprising electromechanical or electro-acoustic devices; Electromechanical resonators
    • H03H9/15Constructional features of resonators consisting of piezoelectric or electrostrictive material
    • H03H9/17Constructional features of resonators consisting of piezoelectric or electrostrictive material having a single resonator
    • H03H9/176Constructional features of resonators consisting of piezoelectric or electrostrictive material having a single resonator consisting of ceramic material

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

本发明属于超声波换能器技术领域,具体涉及一种基于压电效应的声阻抗匹配装置及方法,所述装置包括背衬层、压电换能器和匹配层,其中,所述匹配层采用压电陶瓷匹配层结构,所述匹配层的两个电极面之间连接有一个数值可改变的电阻抗,所述压电陶瓷匹配层结构为厚度极化的压电陶瓷圆盘,在所述压电陶瓷圆盘的两端面镀有金属银层;本发明中匹配层使用压电陶瓷类材料,利用压电效应,来实现超声波换能器任何负载阻抗的理想匹配,大大降低了传统的声阻抗匹配技术的成本。

Description

基于压电效应的声阻抗匹配装置及方法
技术领域
本发明属于超声波换能器技术领域,具体涉及一种基于压电效应的声阻抗匹配装置及方法。
背景技术
在有关超声换能器的所有应用技术中,包括理论分析及工程设计,声阻抗匹配技术对于换能器辐射声能的高效传输是极为重要的。针对各种不同的超声波应用技术,换能器的负载是不同的。从空气负载到固体负载,其声阻抗率的变化范围是巨大的,大概为几百瑞利到几十兆瑞利。因此,为了保证换能器在不同负载环境下的正常工作,必须进行换能器的声阻抗匹配。
目前,换能器声阻抗匹配主要采用声阻抗匹配层技术,即在换能器和负载之间插入一层或多层匹配材料,如图1所示。通过选择匹配层的材料和几何尺寸,实现不同负载的声阻抗匹配。这种阻抗匹配方法属于机械的方法,在具体的实际应用中,换能器的负载各式各样,差异很大,因此,为了实现换能器的理想匹配,需要对换能器的匹配材料进行严格的配方制备和尺寸选择。一般情况下,利用换能器的匹配层技术进行负载匹配,很难满足各种各样换能器负载阻抗匹配的需要。
发明内容
为了解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供了一种基于压电效应的声阻抗匹配方法。
本发明要解决的技术问题通过以下技术方案实现:
基于压电效应的声阻抗匹配装置,包括背衬层、压电换能器和匹配层,其中,所述匹配层采用压电陶瓷匹配层结构。
作为本发明的进一步说明,所述匹配层的两个电极面之间连接有一个数值可改变的电阻抗。
作为本发明的进一步说明,所述电阻抗为电阻、电感或电容。
作为本发明的进一步说明,所述电阻抗为电阻、电感、电容任意两者串并联阻抗或者三者串并联阻抗。
作为本发明的进一步说明,所述压电陶瓷匹配层结构为厚度极化的压电陶瓷圆盘,在所述压电陶瓷圆盘的两端面镀有金属银层。
作为本发明的进一步说明,所述压电陶瓷匹配层结构所使用的压电陶瓷材料根据所述压电换能器的负载阻抗而选用。
作为本发明的进一步说明,所述压电陶瓷匹配层结构的几何尺寸根据所述压电换能器的负载阻抗而确定。
根据上述装置的基于压电效应的声阻抗匹配方法,包括以下步骤:
步骤一、压电换能器在外加电信号的作用下,借助压电效应把电能转换为机械能,产生机械振动,所述机械振动分为两部分;
步骤二、一部分机械振动传播进入压电换能器的背衬层中,被所述背衬层吸收;另一部分机械振动传播进入压电换能器的匹配层中,经过匹配层进入负载介质中。
与现有技术相比,本发明的有益效果:
本发明中匹配层使用压电陶瓷类材料,并在匹配层两个电极面之间连接一个数值可以改变的电阻抗,利用压电效应,通过改变压电陶瓷材料、改变压电陶瓷匹配层的几何尺寸、改变匹配层两个电极面之间的电阻抗以及三者结合的优化设计,来实现超声波换能器任何负载阻抗的理想匹配,大大降低了传统的声阻抗匹配技术的成本。
附图说明
图1是超声波换能器的匹配层匹配技术原理示意图。
图2是本发明的基于压电效应的声阻抗匹配装置及方法示意图。
图3是本发明的基于压电效应的声阻抗匹配装置及方法中匹配层的机电等效电路图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明做进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。
实施例1:
如图2所示,基于压电效应的声阻抗匹配装置,包括背衬层、压电换能器和匹配层,其中,匹配层采用压电陶瓷匹配层结构,匹配层的两个电极面之间连接有一个数值可改变的电阻抗。
上述电阻抗可以为电阻、电感、电容,也可以为电阻、电感、电容任意两者串并联阻抗或者三者串并联阻抗,通过改变电阻抗实现压电陶瓷匹配层机械阻抗的改变,进而达到换能器负载阻抗的理想匹配。
压电陶瓷匹配层结构为厚度极化的压电陶瓷圆盘,在所述压电陶瓷圆盘的两端面镀有金属银层,基于压电陶瓷类材料的压电效应,压电陶瓷匹配层结构所使用压电陶瓷材料和几何尺寸均根据所述压电换能器的负载阻抗而选用和确定,尤其是匹配层的厚度,相同的换能器使用不同厚度的压电陶瓷圆盘作为匹配层,能够达到不同匹配效果。
实施例2:
如图2所示,本发明的基于压电效应的声阻抗匹配方法,包括以下步骤:
步骤一、压电换能器在外加电信号的作用下,借助压电效应把电能转换为机械能,产生机械振动,机械振动分为两部分;
步骤二、一部分机械振动传播进入压电换能器的背衬层中,被所述背衬层吸收;另一部分机械振动传播进入压电换能器的匹配层中,经过匹配层进入负载介质中。
基于压电陶瓷类材料的压电效应,通过上述步骤对压电换能器进行声阻抗匹配,能够使压电换能器产生的机械振动高效的转播到负载介质中,同时大大降低了传统声匹配技术的成本。
实施例3:
在上述实施例的基础上,如图3所示,本发明的基于压电效应的声阻抗匹配方法中匹配层的机电等效电路图,图中Z1,Z2,Z3是压电陶瓷匹配层的等效电路阻抗,C0是压电陶瓷匹配层的静态电容,n是压电陶瓷匹配层材料的机电转换系数。Ze是连接在压电陶瓷匹配层两端的可变电阻抗,该电阻抗可以是电阻,电感,电容或者三者之间的任意串并联复合。ZL是换能器辐射介质的负载阻抗,也就是未经匹配以前换能器的负载阻抗,Zim是经过压电陶瓷匹配层匹配以后压电陶瓷匹配层的输入机械阻抗,也就是压电陶瓷换能器的负载阻抗。由图3可以得出经过压电陶瓷匹配层匹配以后的换能器的负载阻抗为,
Z i m = Z 1 + ( Z 2 + Z L ) ( Z 3 + Z m ) Z 2 + Z 3 + Z L + Z m - - - ( 2 )
(2)式中,
由上述二式可以看出,压电陶瓷匹配层的匹配阻抗Zim不但和压电陶瓷匹配层本身的材料参数及几何尺寸有关,而且还和连接于压电陶瓷匹配层两端的电阻抗Ze有关,因此,通过合理的选择压电陶瓷匹配层的材料参数和几何尺寸,同时改变外界电阻抗Ze的性质和数值,可以实现换能器负载匹配阻抗的连续改变,从而完成换能器在不同负载阻抗下的声阻抗匹配。
基于上述实施例,提供以下三个具体例子,压电陶瓷换能器为传统的发射型压电陶瓷圆盘结构,其辐射声场近似为活塞辐射声场,因此换能器的特性机械阻抗可用公式ρcS近似计算,其中ρ,c,S分别是压电陶瓷换能器材料的密度、声速以及辐射面面积。对于传统的发射型压电陶瓷材料,其数值大概为47100力欧姆。三个实施例子分别对应压电陶瓷换能器向空气介质、液体介质以及固体介质中辐射声波:
例1:以空气作为换能器的负载,当换能器辐射面半径为20mm时,其负载机械阻抗近似为1.5力欧姆。压电陶瓷匹配层的材料为PZT-4,匹配层的半径为20mm,厚度为2mm。表1为在不同的电阻抗下,经压电陶瓷匹配层匹配以后的输入机械阻抗(即匹配以后的阻抗)与频率的关系。
表1
例2:以水作为换能器的负载,当换能器辐射面半径为20mm时,其负载机械阻抗近似为1880力欧姆。压电陶瓷匹配层的材料为PZT-4,匹配层的半径为20mm,厚度为2mm。表2为在不同的电阻抗下,经压电陶瓷匹配层匹配以后的输入机械阻抗(即匹配以后的阻抗)与频率的关系。
表2
例3:以固体(金属铝材料)作为换能器的负载,当换能器辐射面半径为20mm时,其负载机械阻抗近似为17500力欧姆。压电陶瓷匹配层的材料为PZT-4,匹配层的半径为20mm,厚度为2mm。表3为在不同的电阻抗下,经压电陶瓷匹配层匹配以后的输入机械阻抗(即匹配以后的阻抗)与频率的关系。
表3
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (8)

1.基于压电效应的声阻抗匹配装置,包括背衬层、压电换能器和匹配层,其特征在于:所述匹配层采用压电陶瓷匹配层结构。
2.根据权利要求1所述的基于压电效应的声阻抗匹配装置,其特征在于:所述匹配层的两个电极面之间连接有一个数值可改变的电阻抗。
3.根据权利要求2所述的基于压电效应的声阻抗匹配装置,其特征在于:所述电阻抗为电阻、电感或电容。
4.根据权利要求2所述的基于压电效应的声阻抗匹配装置,其特征在于:所述电阻抗为电阻、电感、电容任意两者串并联阻抗或者三者串并联阻抗。
5.根据权利要求1所述的基于压电效应的声阻抗匹配装置,其特征在于:所述压电陶瓷匹配层结构为厚度极化的压电陶瓷圆盘,在所述压电陶瓷圆盘的两端面镀有金属银层。
6.根据权利要求1所述的基于压电效应的声阻抗匹配装置,其特征在于:所述压电陶瓷匹配层结构所使用的压电陶瓷材料根据所述压电换能器的负载阻抗而选用。
7.根据权利要求1所述的基于压电效应的声阻抗匹配装置,其特征在于:所述压电陶瓷匹配层结构的几何尺寸根据所述压电换能器的负载阻抗而确定。
8.根据权利要求1-7任一项所述装置的基于压电效应的声阻抗匹配方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤一、压电换能器在外加电信号的作用下,借助压电效应把电能转换为机械能,产生机械振动,所述机械振动分为两部分;
步骤二、一部分机械振动传播进入压电换能器的背衬层中,被所述背衬层吸收;另一部分机械振动传播进入压电换能器的匹配层中,经过匹配层进入负载介质中。
CN201610618968.XA 2016-08-01 2016-08-01 基于压电效应的声阻抗匹配装置及方法 Pending CN106209011A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610618968.XA CN106209011A (zh) 2016-08-01 2016-08-01 基于压电效应的声阻抗匹配装置及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610618968.XA CN106209011A (zh) 2016-08-01 2016-08-01 基于压电效应的声阻抗匹配装置及方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106209011A true CN106209011A (zh) 2016-12-07

Family

ID=57498061

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610618968.XA Pending CN106209011A (zh) 2016-08-01 2016-08-01 基于压电效应的声阻抗匹配装置及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106209011A (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108837305A (zh) * 2018-05-15 2018-11-20 清华大学 柔性起搏器及基于柔性起搏器的生物电监测方法
CN109067378A (zh) * 2018-07-30 2018-12-21 北京科技大学 一种压电换能器端口阻抗匹配电路的自适应调节方法
CN113960157A (zh) * 2021-11-03 2022-01-21 广东工业大学 一种双模检测装置及制备方法
CN114273193A (zh) * 2021-12-27 2022-04-05 上海材料研究所 一种声阻抗均匀梯度变化的匹配层及超声换能器

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101605288A (zh) * 2008-06-13 2009-12-16 上海爱培克电子科技有限公司 一种声阻抗连续变化的超声换能器
CN104785429A (zh) * 2015-02-03 2015-07-22 浙江工业大学 一种具有声反馈功能的压电式超声换能器
CN105080822A (zh) * 2015-09-07 2015-11-25 上海爱声生物医疗科技有限公司 一种新型超声换能器

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101605288A (zh) * 2008-06-13 2009-12-16 上海爱培克电子科技有限公司 一种声阻抗连续变化的超声换能器
CN104785429A (zh) * 2015-02-03 2015-07-22 浙江工业大学 一种具有声反馈功能的压电式超声换能器
CN105080822A (zh) * 2015-09-07 2015-11-25 上海爱声生物医疗科技有限公司 一种新型超声换能器

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
朱棵: "超声波换能器声阻抗梯度匹配层理论与方法的研究", 《中国优秀硕士论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》 *
林书玉: "功率超声振动系统的研究进展", 《应用声学》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108837305A (zh) * 2018-05-15 2018-11-20 清华大学 柔性起搏器及基于柔性起搏器的生物电监测方法
CN109067378A (zh) * 2018-07-30 2018-12-21 北京科技大学 一种压电换能器端口阻抗匹配电路的自适应调节方法
CN109067378B (zh) * 2018-07-30 2020-08-21 北京科技大学 一种压电换能器端口阻抗匹配电路的自适应调节方法
CN113960157A (zh) * 2021-11-03 2022-01-21 广东工业大学 一种双模检测装置及制备方法
CN114273193A (zh) * 2021-12-27 2022-04-05 上海材料研究所 一种声阻抗均匀梯度变化的匹配层及超声换能器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106209011A (zh) 基于压电效应的声阻抗匹配装置及方法
Meng et al. Design and optimization of ultrasonic wireless power transmission links for millimeter-sized biomedical implants
CN103929149B (zh) 一种柔性压电薄膜体声波谐振器及其制备方法
CN105047811B (zh) 基于不同厚度的压电材料层的叠堆压电换能器
CN106311584B (zh) 一种有源匹配的厚度模压电空耦超声换能器
Bakhtiari-Nejad et al. Dynamics of acoustic impedance matching layers in contactless ultrasonic power transfer systems
CN110191405B (zh) 双频大尺寸压电复合材料球形换能器及其制备方法
Zhang et al. Experimental demonstration of enhanced acoustic energy harvesting with a subwavelength metamaterial plate
Lin et al. Study on the sandwich piezoelectric ceramic ultrasonic transducer in thickness vibration
Heller et al. Performance evaluation of CMUT-based ultrasonic transformers for galvanic isolation
CN105784849A (zh) 一种新型石墨烯超声波探头
Zhao et al. Design of ultrasonic transducer structure for underwater wireless power transfer system
CN201408266Y (zh) 一种超声测距探头
Song et al. Multi-frequency sound energy harvesting using Helmholtz resonators with irradiated cross-linked polypropylene ferroelectret films
CN205564818U (zh) 一种新型石墨烯超声波探头
Zhong et al. High-frequency wide beam underwater transducer based on 1–3 piezocomposite
CN110277973A (zh) 一种薄膜体声波谐振器
CN2082849U (zh) 一种压电陶瓷超声波换能器
George et al. Receiving sensitivity and transmitting voltage response of a fluid loaded spherical piezoelectric transducer with an elastic coating
Ramesh et al. Characteristics of piezoceramic and 3–3 piezocomposite hydrophones evaluated by finite element modelling
CN110277971A (zh) 一种温度调节型薄膜体声波谐振器
CN106423810B (zh) 性能参数可变的超声波变幅杆
Huang et al. Preparation and properties of 1-3 piezoelectric composite transducers
CN206272582U (zh) 叉指换能器的多层金属电极结构
Wu et al. A tunable gradient impedance matching layer based on piezoelectric materials with external circuits

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20161207

RJ01 Rejection of invention patent application after publication