WO2016132581A1 - 圧電素子および圧電センサ - Google Patents

圧電素子および圧電センサ Download PDF

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裕也 源明
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Definitions

  • the present invention relates to a piezoelectric element and a piezoelectric sensor including the same.
  • a piezoelectric sensor using a piezoelectric phenomenon is known as a sensor for detecting deformation of an object.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. Sho 62-156503
  • Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. Sho 62-156503
  • the piezoelectric sensor described in the publication has a bimorph structure having an upper film-shaped piezoelectric thin film and a lower film-shaped piezoelectric thin film. Specifically, the electric charge generated by the deformation of the piezoelectric body in which the upper piezoelectric thin film expands and the lower piezoelectric thin film contracts is detected as bending.
  • the piezoelectric body has pyroelectricity in which electric charges are generated due to temperature changes. Therefore, when the piezoelectric sensor is used in an environment where the temperature changes, it detects not only electric charges generated by deformation of the piezoelectric body but also electric charges generated by a thermal gradient due to temperature change. The electric charge generated by the thermal gradient becomes noise when detecting bending. Therefore, in the piezoelectric sensor disclosed in the above publication, by devising the polarization direction of the piezoelectric body, the polarity of the extraction electrode, etc., the charge generated by the thermal gradient is canceled by the upper piezoelectric body and the lower piezoelectric body. It is possible to detect only charges generated by deformation.
  • the piezoelectric sensor described in the above publication is used. Cannot be used. This is because the piezoelectric sensor described in the above publication is used in a deformation in which the upper piezoelectric body is expanded and the lower piezoelectric body is contracted. This is different from the deformation of the piezoelectric sensor. This is because they are different.
  • the piezoelectric sensor described in the above publication that is designed to cancel out the charges generated by the thermal gradient is used for detecting the deflection of the object, the charge due to the deflection can be solved even if the pyroelectric problem can be solved. Also, the problem is that it becomes difficult to detect the deflection because it is canceled out by the upper piezoelectric member and the lower piezoelectric member.
  • the electrode design is such that priority is given to the function of deflection detection and the charges of the upper and lower piezoelectric bodies do not cancel each other, the charges due to the thermal gradient cannot be canceled and noise is generated. End up. As described above, in the conventional piezoelectric sensor, it is difficult to simultaneously cancel the charge generated by the thermal gradient and to detect the charge generated by the deflection with high sensitivity.
  • the piezoelectric element of the present invention is provided between the first and second piezoelectric layers having the polarization direction in the thickness direction, and between the first and second piezoelectric layers. And a first detection electrode provided on the positive polarity surface of the first piezoelectric layer, and a first detection electrode provided on the positive polarity surface of the first piezoelectric layer. A second detection electrode provided on the negative polarity surface of the first piezoelectric layer, a third detection electrode provided on the positive polarity surface of the second piezoelectric layer, and a second piezoelectric layer And a fourth detection electrode provided on the negative polarity surface. The first detection electrode and the fourth detection electrode are connected to the first terminal electrode, and the second detection electrode and the third detection electrode are connected to the second terminal electrode.
  • the piezoelectric sensor of the present invention detects the deflection of the object by the difference in elongation between the first piezoelectric layer and the second piezoelectric layer generated by the elastic layer when the piezoelectric element is mounted on the object. To do.
  • charges generated by deflection can be detected with high sensitivity while canceling charges generated by a thermal gradient.
  • FIG. 1 is a perspective view of a piezoelectric element according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the piezoelectric element according to the first embodiment of the present invention, corresponding to a portion along line AA in FIG. 1.
  • 1 is an equivalent circuit diagram of a piezoelectric sensor according to a first embodiment of the present invention. It is sectional drawing of the piezoelectric sensor using the piezoelectric element which concerns on 1st Embodiment of this invention. It is sectional drawing of the piezoelectric element which concerns on 2nd Embodiment of this invention. It is a perspective view of the piezoelectric element which concerns on 3rd Embodiment of this invention. It is sectional drawing of the piezoelectric element which concerns on 4th Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a perspective view of the piezoelectric element 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the X-axis direction is defined as the length direction
  • the Y-axis direction is defined as the thickness direction
  • the Z-axis direction is defined as the width direction.
  • the piezoelectric element 1 has a rectangular parallelepiped shape.
  • the first main surface 1a and the second main surface 1b are located at both ends in the thickness direction, and the first end surface is located at both ends in the length direction.
  • 1c and the 2nd end surface 1d, and the 1st side surface 1e and the 2nd side surface 1f which are located in the both ends of the width direction are provided.
  • the piezoelectric element 1 includes a laminated body 12 in which a first exterior body 3a, a first piezoelectric layer 2A, an elastic body layer 8, a second piezoelectric body layer 2B, and a second exterior body 3b are laminated in the thickness direction.
  • the dimension of the laminate 12 in the length direction is larger than the dimension of the laminate 12 in the width direction.
  • first terminal electrode 5 a is provided on the first end face 1 c of the multilayer body 12
  • second terminal electrode 5 b is provided on the second end face 1 d of the multilayer body 12.
  • the first terminal electrode 5a and the second terminal electrode 5b are respectively a part of the first main surface 1a, a part of the second main surface 1b, a part of the first side surface 1e, and a second side surface 1f of the multilayer body 12. It is formed so that it may wrap around part of.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the piezoelectric element 1 corresponding to a portion along the line AA in FIG.
  • the first piezoelectric layer 2A has a first main surface 2Aa and a second main surface 2Ab
  • the second piezoelectric layer 2B has a first main surface 2Ba and a second main surface. 2Bb.
  • Each of the first piezoelectric layer 2A and the second piezoelectric layer 2B is made of a piezoelectric ceramic such as zirconate titanate.
  • Both the first piezoelectric layer 2A and the second piezoelectric layer 2B are subjected to polarization treatment, and the thickness direction is the polarization direction. More specifically, the polarization direction of the first piezoelectric layer 2A and the polarization direction of the second piezoelectric layer 2B are both directions from the second main surfaces 2Ab and 2Bb to the first main surfaces 2Aa and 2Ba. It is suitable.
  • the polarization direction is represented by an arrow, the main surface located at the start point is defined as a negative polarity surface, and the main surface located at the end point is defined as a positive polarity surface.
  • the first main surface 2Aa of the first piezoelectric layer 2A and the first main surface 2Ba of the second piezoelectric layer 2B are positive polar surfaces, and the second main surface 2A of the first piezoelectric layer 2A.
  • the main surface 2Ab and the second main surface 2Bb of the second piezoelectric layer 2B are negative polar surfaces.
  • the polarization direction of the first piezoelectric layer 2A and the polarization direction of the second piezoelectric layer 2B are in the same direction.
  • the polarization direction may be a direction from the first main surfaces 2Aa and 2Ba toward the second main surfaces 2Ab and 2Bb.
  • the second main surface 2Ab of the first piezoelectric layer 2A and the second main surface 2Bb of the second piezoelectric layer 2B are positive polar surfaces
  • the first main surface of the first piezoelectric layer 2A. 2Aa and the first main surface 2Ba of the second piezoelectric layer 2B are negative polar surfaces.
  • the elastic layer 8 is provided between the first piezoelectric layer 2A and the second piezoelectric layer 2B. More specifically, a plate-like elastic body layer 8 is bonded to the second main surface 2Ab of the first piezoelectric layer 2A and the first main surface 2Ba of the second piezoelectric layer 2B via an adhesive 7. Has been.
  • the elastic layer 8 is made of an elastic material such as urethane resin or silicone resin. Note that rubber or the like can be used for the elastic layer 8 instead of urethane resin or silicone resin.
  • the elastic layer 8 preferably has a Young's modulus lower than both the first piezoelectric layer 2A and the second piezoelectric layer 2B.
  • the elastic layer 8 preferably has a Young's modulus lower than that of the adhesive 7.
  • the elastic body layer 8 is directly bonded to the second main surface 2Ab of the first piezoelectric layer 2A and the first main surface 2Ba of the second piezoelectric layer 2B without using the adhesive 7. May be.
  • a first exterior body 3a is joined to the first main surface 2Aa of the first piezoelectric layer 2A of the piezoelectric element 1 according to the first embodiment, and the second main surface 2Bb of the second piezoelectric layer 2B is joined to the first main surface 2Aa.
  • the second exterior body 3b is joined. Note that both or one of the first exterior body 3a and the second exterior body 3b may not be provided. However, since it is possible to prevent damage to the first piezoelectric body layer 2A and the second piezoelectric body layer 2B, the piezoelectric element 1 is preferably provided with the first exterior body 3a and the second exterior body 3b.
  • the first detection electrode 4a is provided on the positive polarity surface of the first piezoelectric layer 2A
  • the second detection electrode 4b is provided on the negative positive surface of the first piezoelectric layer 2A
  • the third detection electrode 4c is provided on the positive polarity surface of the second piezoelectric layer 2B
  • the fourth detection electrode 4d is provided on the negative polarity surface of the second piezoelectric layer 2B. Yes.
  • the first detection electrode 4a provided on the positive polarity surface of the first piezoelectric layer 2A and the fourth detection electrode provided on the negative polarity surface of the second piezoelectric layer 2B This means that the electrode 4d is electrically connected to the first terminal electrode 5a.
  • the second detection electrode 4b provided on the negative polarity surface of the first piezoelectric layer 2A and the third detection electrode 4c provided on the positive polarity surface of the second piezoelectric layer 2B include the first It is equally important that it is electrically connected to the two-terminal electrode 5b.
  • FIG. 3 is an equivalent circuit diagram of the piezoelectric sensor according to the first embodiment of the present invention.
  • the equivalent circuit shown in FIG. 3 indicates that in the piezoelectric element 1, the first piezoelectric layer 2A and the second piezoelectric layer 2B are connected in parallel so that their polarization directions are opposite to each other. Therefore, in the piezoelectric element 1, it is possible to cancel the electric charge generated due to the thermal gradient.
  • both the second detection electrode 4b and the third detection electrode 4c are connected to the second terminal electrode 5b.
  • the second detection electrode 4b and the third detection electrode 4c sandwich the elastic body layer 8 and are provided close to each other, but are both connected to the second terminal electrode 5b, so that the elastic body No electric field is generated across the layer 8.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the piezoelectric sensor 11 using the piezoelectric element 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the piezoelectric sensor 11 is obtained by mounting the piezoelectric element 1 on the substrate which is the object 6 by the joint portion 9.
  • the second piezoelectric layer 2B is provided closer to the object 6 than the first piezoelectric layer 2A.
  • the elastic layer 8 has a function of absorbing the applied tensile stress. Therefore, tensile stress is hardly applied to the first piezoelectric layer 2A provided on the opposite side of the object 6 via the elastic layer 8, and the deformation of the first piezoelectric layer 2A is caused by the second piezoelectric layer. It becomes smaller than the deformation of the body layer 2B. In other words, when the object 6 extends, the elastic layer 8 causes a difference in elongation between the first piezoelectric layer 2A and the second piezoelectric layer 2B.
  • the piezoelectric sensor 11 detects the deflection of the object 6 by the difference in elongation caused by the deformation of the first piezoelectric layer 2A and the second piezoelectric layer 2B caused by the elastic layer 8. As described above, since the piezoelectric sensor 11 is designed to cancel out the charges generated in the first piezoelectric layer 2A and the second piezoelectric layer 2B by the thermal gradient, the influence of the charges generated by the thermal gradient is affected. Without being received, it is possible to detect charges generated by deformation of the first piezoelectric layer 2A and the second piezoelectric layer 2B.
  • the elastic body layer 8 when the elastic body layer 8 is not provided in the piezoelectric element 1, the deformation of the first piezoelectric body layer 2A and the second piezoelectric body layer 2B becomes approximately the same, and the difference in elongation becomes small. Therefore, most of the charges generated from the first piezoelectric layer 2A and the second piezoelectric layer 2B are canceled out, and it becomes difficult for the piezoelectric sensor to detect the deflection of the object 6 with high sensitivity. Therefore, the presence of the elastic layer 8 makes it possible to detect the deflection of the object 6 with high sensitivity.
  • the joint portion 9 is formed up to a height position where the second piezoelectric layer 2 ⁇ / b> B is provided in a portion corresponding to the first end surface 1 c and the second end surface 1 d of the piezoelectric element 1.
  • the bonding portion 9 is preferably formed at a height that does not reach the first piezoelectric layer 2A.
  • the joint portion 9 is formed at a height that does not reach the elastic body layer 8. This is because the tensile stress generated by the deflection of the object 6 as described above is applied to the piezoelectric element 1 through the joint 9.
  • a gap for mounting the joint portion 9 is formed between the object 6 and the piezoelectric element 1.
  • the gap serves to make it difficult to detect noise such as impact and vibration transmitted from the outside because the piezoelectric element 1 is not in direct contact with the object 6.
  • the joint portion 9 is made of solder, an adhesive, or the like.
  • the first detection electrode 4a and the second detection electrode 4b are formed by screen printing on the first piezoelectric layer 2A made of piezoelectric ceramic or the like, fired, and then the polarization direction thereof becomes the thickness direction. Is subjected to polarization treatment.
  • the third detection electrode 4c and the fourth detection electrode 4d are formed by screen printing on the second piezoelectric layer 2B made of piezoelectric ceramic or the like, fired, and then polarized in the thickness direction. Polarization treatment is performed so that
  • an adhesive 7 such as an epoxy resin is applied to the main surfaces of the fired first piezoelectric layer 2A and second piezoelectric layer 2B, and the first exterior body 3a, the first piezoelectric layer 2A, and the elastic layer 8.
  • the second piezoelectric body layer 2B and the second exterior body 3b are stacked and bonded together to manufacture the stacked body 12.
  • a detection electrode is formed in the state of a mother substrate in which piezoelectric layers are gathered, subjected to polarization treatment, and after joining an elastic body layer and an exterior body, it is cut into individual pieces, thereby forming a plurality of laminated bodies. You may manufacture it collectively.
  • the first terminal electrode 5a and the second terminal electrode 5b are formed by forming a thin film such as Ag on the both end faces of the laminate 12 by sputtering or the like, and performing metal plating on the thin film, for example. To do. Thereby, the piezoelectric element 1 is manufactured.
  • the piezoelectric sensor 11 is completed by mounting the piezoelectric element 1 on the substrate which is the object 6 by the joint portion 9.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the piezoelectric element 21 according to the second embodiment of the present invention.
  • a pair of elastic layers 28 (one of which is a first elastic body) is provided near the end surface in the length direction between the first piezoelectric layer 22 ⁇ / b> A and the second piezoelectric layer 22 ⁇ / b> B.
  • the other corresponds to the second elastic layer.
  • an adhesive layer 20 is provided at the center in the length direction between the first piezoelectric layer 2A and the second piezoelectric layer 2B.
  • the adhesive 7 is provided on both surfaces of the elastic body layer 8, so that the elastic body is formed on the entire surface between the first piezoelectric body layer 2A and the second piezoelectric body layer 2B.
  • Layer 8 is provided.
  • the first piezoelectric layer is between the first piezoelectric layer 22A and the second piezoelectric layer 22B and between the pair of elastic layers 28.
  • the adhesive layer 20 is provided so as to adhere the body layer 22A and the second piezoelectric layer 22B. As a result, it is possible to prevent the separation between the first piezoelectric layer 22A and the elastic layer 28 and the separation between the second piezoelectric layer 22B and the elastic layer 28. Strength can be increased.
  • the piezoelectric element 21 When the piezoelectric element 21 is used as a piezoelectric sensor, the tensile stress applied to the piezoelectric element 21 is reduced at the central portion of the piezoelectric element 21 where the left and right stresses are equally applied. Therefore, even if the central portion in the length direction of the piezoelectric element 21 is replaced from the elastic body layer 28 by the adhesive layer 20, the pair of elastic body layers 28 in the vicinity of the end surface is composed of the first piezoelectric body layer 22A and the second piezoelectric body layer. The effect which produces the difference of elongation with 22B is brought about.
  • the pair of elastic layers 28 is provided near the end face in the length direction between the first piezoelectric layer 22A and the second piezoelectric layer 22B, and the first piezoelectric layer 22A and the second piezoelectric layer 22B. It is preferable to provide the adhesive layer 20 at the center in the length direction between the two.
  • the adhesion strength between the elastic layer 28 and the first piezoelectric layer 22A and the elastic layer 28 It becomes possible to create the piezoelectric element 21 that has high adhesion strength with the second piezoelectric layer 22B and is difficult to peel off.
  • FIG. 6 is a perspective view of the piezoelectric element 31 according to the third embodiment of the present invention.
  • the first terminal electrode 35 a includes a first extraction electrode 35 c for extracting the first detection electrode 34 a and the fourth detection electrode 34 d not shown in the drawing.
  • the second terminal electrode 35b includes a second extraction electrode 35d for extracting the second detection electrode 34b and the third detection electrode 34c.
  • the second detection electrode 34b and the third detection electrode 34c are drawn out to the first side surface 31e by the second extraction electrode 35d so as to cover the central portion in the length direction of the elastic layer 38, and further to the first main surface. It is pulled out by 31a and connected to the second terminal electrode 35b. Similarly, a part of the first detection electrode 34a and the fourth detection electrode 34d cover the central portion in the length direction of the elastic layer 38 by the first extraction electrode 35c, although some of them are not shown in the drawing. In this way, it is drawn out to the second side surface 31f and further drawn out to the first main surface 31a to be connected to the first terminal electrode 35a.
  • the elastic layer 38 absorbs tensile stress to improve the sensitivity of the piezoelectric sensor, but is easily deformed and is likely to undergo thermal expansion. Therefore, a disconnection is likely to occur between the first terminal electrode 35a and the first detection electrode 34a and the fourth detection electrode 34d provided on the elastic layer 38. Similarly, disconnection is likely to occur between the second detection electrode 34b and the third detection electrode 34c and the second terminal electrode 35b.
  • the first detection electrode 34a and the fourth detection electrode 34d are connected to the first terminal electrode 35a by the first extraction electrode 35c, and the second extraction electrode 35d
  • the second detection electrode 34b, the third detection electrode 34c, and the second terminal electrode 35b By connecting the second detection electrode 34b, the third detection electrode 34c, and the second terminal electrode 35b, it is possible to reduce defects caused by disconnection. In other words, even if disconnection occurs on the end face side, electrical connection between the terminal electrode and the detection electrode can be ensured on the side face.
  • the adhesive layer 20 is provided at the center in the length direction between the first piezoelectric layer 22A and the second piezoelectric layer 22B.
  • the first extraction electrode 35c and the second extraction electrode 35d are preferably provided so as to cover the adhesive layer 20.
  • the adhesive layer 20 is less likely to be deformed than the elastic layer 38 and is less likely to undergo thermal expansion. In this case, it is possible to further reduce defects caused by disconnection.
  • the piezoelectric element 31 according to the third embodiment is used as a piezoelectric sensor, compared with the piezoelectric elements 1 and 21 according to the first and second embodiments described above, the detection electrode, the terminal electrode, It is possible to reduce defects caused by disconnection due to peeling between the two.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of a piezoelectric element 41 according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the first piezoelectric layer 42A and the second piezoelectric layer 42B are polarized, and the thickness direction thereof is set as the polarization direction. More specifically, the polarization direction of the first piezoelectric layer 42A is a direction from the second main surface 42Ab of the first piezoelectric layer 42A toward the first main surface 42Aa of the first piezoelectric layer. The polarization direction of the second piezoelectric layer 42B is a direction from the first main surface 42Ba of the second piezoelectric layer 42B toward the second main surface 42Bb of the second piezoelectric layer 42B.
  • first main surface 42Aa of the first piezoelectric layer 42A and the second main surface 42Bb of the second piezoelectric layer 42B are positive polar surfaces
  • the first main surface 42Ba of the two piezoelectric layers is a negative polarity surface.
  • the polarization direction of the first piezoelectric layer 42A is a direction from the first main surface 42Aa of the first piezoelectric layer 42A toward the second main surface 42Ab of the first piezoelectric layer 42A, and the second piezoelectric body.
  • the polarization direction of the layer 42B may be a direction from the second main surface 42Bb of the second piezoelectric layer 42B toward the first main surface 42Ba of the second piezoelectric layer 42B.
  • the second main surface 42Ab of the first piezoelectric layer 42A and the first main surface 42Ba of the second piezoelectric layer 42B are positive polar surfaces
  • the second main surface 42Bb of the two piezoelectric layers 42B is a negative polarity surface.
  • the first detection electrode 44a is provided on the positive polarity surface of the first piezoelectric layer 42A
  • the second detection electrode 44b is the negative positive surface of the first piezoelectric layer 42A. Is provided.
  • the third detection electrode 44c is provided on the positive polarity surface of the second piezoelectric layer 42B
  • the fourth detection electrode 44d is the negative polarity of the second piezoelectric body 42B. It is provided on the surface.
  • the first detection electrode 44a and the fourth detection electrode 44d are electrically connected to the first terminal electrode 45a, and the second detection electrode 44b and the third detection electrode 44a. 44c is electrically connected to the second terminal electrode 45b.
  • the second detection electrode 44b and the fourth detection electrode 44d are close to each other. Therefore, it is preferable that the elastic body layer 48 is comprised from the material which has insulation.
  • the piezoelectric element includes a laminated body including a first piezoelectric body layer, a second piezoelectric body layer, and an elastic body layer laminated along a thickness direction, a first terminal electrode provided on an outer surface of the laminated body, and a second terminal electrode. And a terminal electrode.
  • the elastic layer is located between the first piezoelectric layer and the second piezoelectric layer, and both the first piezoelectric layer and the second piezoelectric layer have a thickness direction as a polarization direction. Yes.
  • the laminated body includes a first detection electrode provided on a positive polarity surface of the first piezoelectric layer, a second detection electrode provided on a negative polarity surface of the first piezoelectric layer, and It further includes a third detection electrode provided on the positive polarity surface of the second piezoelectric layer and a fourth detection electrode provided on the negative polarity surface of the second piezoelectric layer.
  • the first detection electrode and the fourth detection electrode are connected to the first terminal electrode, and the second detection electrode and the third detection electrode are connected to the second terminal electrode. Yes.
  • the polarization direction of the first piezoelectric layer and the polarization direction of the second piezoelectric layer are in the same direction.
  • the stacked body is positioned relative to the first main surface and the second main surface that are positioned relative to each other in the thickness direction and in the length direction orthogonal to the thickness direction.
  • the first end surface and the second end surface may have a first side surface and a second side surface that are positioned opposite to each other in the width direction orthogonal to both the thickness direction and the length direction.
  • the dimension of the laminate in the length direction is preferably larger than the dimension of the laminate in the width direction.
  • the elastic layer includes a first elastic layer provided in the vicinity of the first end surface and a second elastic layer provided in the vicinity of the second end surface. In that case, it is preferable that an adhesive layer is provided between the first elastic layer and the second elastic layer.
  • the first detection electrode and the fourth detection electrode reach the first end surface and the first side surface, respectively, and the second detection electrode and The third detection electrode may reach each of the second end surface and the second side surface, and in that case, the first terminal electrode may be the first detection of the first side surface.
  • the second end electrode is provided on the first end surface, the second terminal electrode and the second detection electrode on the second side surface, and the fourth detection electrode. 3 It is preferable to be provided on the portion where the detection electrode is located and the second end face.
  • the piezoelectric sensor includes an object whose deformation is to be detected and one of the piezoelectric elements, and the piezoelectric element is mounted on the object.
  • the second piezoelectric layer may be located closer to the object than the first piezoelectric layer.
  • the elastic body The deformation of the object is detected based on the difference in elongation between the first piezoelectric layer and the second piezoelectric layer, which is generated by including the layer.
  • the piezoelectric sensor may further include a joint that connects the object and the piezoelectric element.
  • the joint includes the first end surface and the second end of the laminate.
  • the portion corresponding to the end face is preferably formed at a height that does not reach the first piezoelectric layer.

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Abstract

 圧電素子(1)は、厚み方向を分極方向とする第1および第2圧電体層(2A,2B)ならびに第1圧電体層(2A)と第2圧電体層(2B)との間に設けられた弾性体層(8)を有する積層体(12)と、積層体(12)の外表面に設けられた第1および第2端子電極(5a,5b)と、第1圧電体層(2A)の正の極性面に設けられた第1検出用電極(4a)と、第1圧電体層(2A)の負の極性面に設けられた第2検出用電極(4b)と、第2圧電体層(2B)の正の極性面に設けられた第3検出用電極(4c)と、第2圧電体層(2B)の負の極性面に設けられた第4検出用電極(4d)とを備える。第1検出用電極(4a)と第4検出用電極(4d)とは、第1端子電極(5a)に接続され、第2検出用電極(4b)と第3検出用電極(4c)とは、第2端子電極(5b)に接続される。

Description

圧電素子および圧電センサ
 本発明は、圧電素子およびこれを備えた圧電センサに関する。
 従来、物体の変形などを検出するセンサとして、圧電現象を利用した圧電センサが知られている。
 例えば、特開昭62-156503号公報(特許文献1)には、ロボットの指先や人間の関節などの対象物の曲げを検出する圧電センサが記載されている。当該公報に記載の圧電センサは、上層のフィルム状の圧電薄膜と下層のフィルム状の圧電薄膜とを有するバイモルフ構造を有する。具体的には、上層の圧電薄膜が伸び、下層の圧電薄膜が縮むという圧電体の変形によって生じる電荷を、曲げとして検出している。
 上記公報において言及されているように、圧電体は、温度変化によって電荷が発生する焦電性を有する。そのため、圧電センサは、温度が変化する環境下で使用すると、圧電体の変形により発生する電荷だけでなく、温度変化による熱勾配により発生する電荷をも検出してしまう。熱勾配により発生する電荷は、曲げ検出の際にノイズとなる。そのため、上記公報の圧電センサでは、圧電体の分極方向や、引き出し電極の極性などを工夫することで、熱勾配により発生する電荷を上層の圧電体と下層の圧電体とで打ち消し、圧電体の変形により発生する電荷のみの検出を行なうことを可能としている。
特開昭62-156503号公報
 ところが、対象物がたわむ時のような、上層の圧電体と下層の圧電体とが共に対象物に引っ張られて伸びる(あるいは縮む)という変形を生じる場合には、上記公報に記載の圧電センサを用いることはできない。なぜなら、上記公報に記載の圧電センサは、上層の圧電体が伸び下層の圧電体が縮むという変形において用いられるため、これとは圧電センサの変形が異なるので、正電荷と負電荷との生じ方が異なってしまうためである。
 したがって、熱勾配により発生する電荷を打ち消し合う設計とした上記公報に記載されている圧電センサを、対象物のたわみ検出のために使用すると、焦電の問題は解決できたとしても、たわみによる電荷もまた上層の圧電体と下層の圧電体とで打ち消されてしまい、たわみ検出が難しくなるという問題に直面する。また、たわみ検出としての機能を優先させ、上層の圧電体と下層の圧電体との電荷が打ち消し合わないような電極設計にすると、熱勾配による電荷を打ち消し合うことができなくなり、ノイズが発生してしまう。このように、従来の圧電センサでは、熱勾配により発生する電荷を打ち消すことと、たわみにより発生する電荷を高感度に検出することとの両立は困難であった。
 そこで、上記課題を解決するために、本発明の圧電素子は、厚み方向を分極方向とする第1および第2圧電体層と、第1圧電体層と第2圧電体層との間に設けられた弾性体層と、を有する積層体と、積層体の外表面に設けられた第1および第2端子電極と、第1圧電体層の正の極性面に設けられた第1検出用電極と、第1圧電体層の負の極性面に設けられた第2検出用電極と、第2圧電体層の正の極性面に設けられた第3検出用電極と、第2圧電体層の負の極性面に設けられた第4検出用電極と、を備えている。第1検出用電極と第4検出用電極とは、第1端子電極に接続されており、第2検出用電極と第3検出用電極とは、第2端子電極に接続されている。
 また、本発明の圧電センサは、圧電素子が対象物に実装されることにより、弾性体層によって生じる第1圧電体層と第2圧電体層との伸びの差によって、対象物のたわみを検出する。
 本発明によれば、熱勾配により発生する電荷を打ち消しつつ、たわみにより発生する電荷を高感度に検出することができる。
本発明の第1実施形態に係る圧電素子の斜視図である。 図1中のA-A線に沿う部分に相当する、本発明の第1実施形態に係る圧電素子の断面図である。 本発明の第1実施形態に係る圧電センサの等価回路図である。 本発明の第1実施形態に係る圧電素子を用いた圧電センサの断面図である。 本発明の第2実施形態に係る圧電素子の断面図である。 本発明の第3実施形態に係る圧電素子の斜視図である。 本発明の第4実施形態に係る圧電素子の断面図である。
 以下において、本発明の実施形態に係る圧電素子および圧電センサについて、図面を参照しながら説明する。
 (第1実施形態)
 図1は、本発明の第1実施形態に係る圧電素子1の斜視図である。図1を参照して、X軸方向を長さ方向と定義し、Y軸方向を厚み方向と定義し、Z軸方向を幅方向と定義する。
 図1に示すように、圧電素子1は、直方体状をなしており、厚み方向の両端に位置する第1主面1aおよび第2主面1bと、長さ方向の両端に位置する第1端面1cおよび第2端面1dと、幅方向の両端に位置する第1側面1eおよび第2側面1fとを有している。圧電素子1は、第1外装体3a、第1圧電体層2A、弾性体層8、第2圧電体層2Bおよび第2外装体3bを厚み方向に積層した積層体12を備えている。なお、本第1実施形態においては、積層体12の長さ方向における寸法が、積層体12の幅方向における寸法よりも大きい。
 また、積層体12の第1端面1cには、第1端子電極5aが設けられており、積層体12の第2端面1dには、第2端子電極5bが設けられている。なお、第1端子電極5aおよび第2端子電極5bは、それぞれ積層体12の第1主面1aの一部、第2主面1bの一部、第1側面1eの一部および第2側面1fの一部にも回り込むように形成されている。
 図2は、図1中のA-A線に沿う部分に相当する、圧電素子1の断面図である。
 図2に示すように、第1圧電体層2Aは、第1主表面2Aaおよび第2主表面2Abを有しており、第2圧電体層2Bは、第1主表面2Baおよび第2主表面2Bbを有している。第1圧電体層2Aおよび第2圧電体層2Bは、いずれもチタン酸ジルコン鉛酸などの圧電セラミックスからなる。
 第1圧電体層2Aおよび第2圧電体層2Bには、いずれも分極処理がなされており、それぞれその厚み方向を分極方向としている。より具体的には、第1圧電体層2Aの分極方向と第2圧電体層2Bの分極方向とは、共にそれぞれの第2主表面2Ab,2Bbから第1主表面2Aa,2Baに向かう方向を向いている。ここで、分極方向を矢印で表わした場合に、始点に位置する主表面を負の極性面、終点に位置する主表面を正の極性面とする。
 本第1実施形態では、第1圧電体層2Aの第1主表面2Aaと第2圧電体層2Bの第1主表面2Baとが正の極性面であり、第1圧電体層2Aの第2主表面2Abと第2圧電体層2Bの第2主表面2Bbとが負の極性面である。ここで、第1圧電体層2Aの分極方向と第2圧電体層2Bの分極方向とは、同じ方向を向いていることが好ましい。
 なお、分極方向は、第1主表面2Aa,2Baから第2主表面2Ab,2Bbに向かう方向であってもよい。この場合、同様に、第1圧電体層2Aの第2主表面2Abと第2圧電体層2Bの第2主表面2Bbとが正の極性面となり、第1圧電体層2Aの第1主表面2Aaと第2圧電体層2Bの第1主表面2Baとが負の極性面となる。
 第1圧電体層2Aと第2圧電体層2Bとの間には、弾性体層8が設けられている。より具体的には、第1圧電体層2Aの第2主表面2Abと第2圧電体層2Bの第1主表面2Baとには、接着剤7を介して板状の弾性体層8が接合されている。
 弾性体層8は、ウレタン樹脂やシリコーン樹脂など弾性材料からなる。なお、弾性体層8には、ウレタン樹脂やシリコーン樹脂の代わりとして、ゴムなどを用いることも可能である。弾性体層8は、第1圧電体層2Aおよび第2圧電体層2Bのいずれよりもヤング率が低いことが好ましい。また、弾性体層8は、接着剤7よりもヤング率が低いことが好ましい。さらに、弾性体層8は、接着剤7を使用せずに、直接的に第1圧電体層2Aの第2主表面2Abと第2圧電体層2Bの第1主表面2Baとに接合されていても良い。
 本第1実施形態に係る圧電素子1の第1圧電体層2Aの第1主表面2Aaには、第1外装体3aが接合されており、第2圧電体層2Bの第2主表面2Bbには、第2外装体3bが接合されている。なお、第1外装体3aおよび第2外装体3bは、これらの双方または一方が設けられていなくても良い。ただし、第1圧電体層2Aおよび第2圧電体層2Bの損傷を防ぐことができるため、圧電素子1には、第1外装体3aおよび第2外装体3bが設けられていることが好ましい。
 第1検出用電極4aは、第1圧電体層2Aの正の極性面に設けられており、第2検出用電極4bは、第1圧電体層2Aの負の正極面に設けられている。また、第3検出用電極4cは、第2圧電体層2Bの正の極性面に設けられており、第4検出用電極4dは、第2圧電体層2Bの負の極性面に設けられている。
 ここで重要となるのが、第1圧電体層2Aの正の極性面に設けられた第1検出用電極4aと、第2圧電体層2Bの負の極性面に設けられた第4検出用電極4dとが、第1端子電極5aに電気的に接続されているということである。また、第1圧電体層2Aの負の極性面に設けられた第2検出用電極4bと、第2圧電体層2Bの正の極性面に設けられた第3検出用電極4cとが、第2端子電極5bに電気的に接続されているということも同様に重要である。
 図3は、本発明の第1実施形態に係る圧電センサの等価回路図である。
 図3に示す等価回路は、圧電素子1において、第1圧電体層2Aと第2圧電体層2Bとが、互いの分極方向が逆となるように並列接続されていることを示す。したがって、圧電素子1において、熱勾配により発生する電荷を打ち消すことが可能となる。
 ここで、第2検出用電極4bと第3検出用電極4cとは、共に第2端子電極5bに接続されている。第2検出用電極4bと第3検出用電極4cとは、弾性体層8を挟んでおり、互いに近接して設けられているが、共に第2端子電極5bに接続されているため、弾性体層8を挟んで電界が発生することは無い。
 図4は、本発明の第1実施形態に係る圧電素子1を用いた圧電センサ11の断面図である。
 図4に示すように、圧電センサ11は、接合部9によって圧電素子1を対象物6である基板に実装したものである。第2圧電体層2Bは、第1圧電体層2Aよりも対象物6側に設けられている。
 図4中において矢印Eで示すように、対象物6が平面方向において伸張すると、矢印Eとそれぞれ同じ方向を持った引っ張り応力が、接合部9によって圧電素子1に付与される。これより、対象物6側に設けられた第2圧電体層2Bが、伸張する。
 このとき、弾性体層8は、付与された引っ張り応力を吸収する機能を持つ。そのため、弾性体層8を介して対象物6とは反対側に設けられた第1圧電体層2Aには、引っ張り応力が付与されにくくなり、第1圧電体層2Aの変形は、第2圧電体層2Bの変形と比較して小さくなる。言い換えると、対象物6が伸びたとき、弾性体層8によって第1圧電体層2Aと第2圧電体層2Bとには伸びの差が生じる。
 圧電センサ11は、この弾性体層8によって生じる第1圧電体層2Aと第2圧電体層2Bとの変形による伸びの差によって、対象物6のたわみを検出する。上述の通り、圧電センサ11は、熱勾配によって第1圧電体層2Aと第2圧電体層2Bとに発生する電荷を打ち消し合うように設計されているため、熱勾配により発生する電荷の影響を受けずに、第1圧電体層2Aおよび第2圧電体層2Bの変形により発生する電荷を検出することが可能となる。
 仮に、圧電素子1に弾性体層8を設けていない場合は、第1圧電体層2Aおよび第2圧電体層2Bの変形が同程度となり、伸びの差が小さくなってしまう。そのため、第1圧電体層2Aおよび第2圧電体層2Bからそれぞれ発生する電荷の多くが打ち消されてしまい、圧電センサが対象物6のたわみを高感度に検出することが困難となってしまう。したがって、弾性体層8の存在が、対象物6のたわみを高感度に検出することを可能としている。
 図4では、接合部9が、圧電素子1の第1端面1cおよび第2端面1dに対応する部分において、第2圧電体層2Bが設けられている高さ位置にまで形成されている。ここで、接合部9は、第1圧電体層2Aに達しない高さに形成されていることが好ましい。また、接合部9は、弾性体層8に達しない高さに形成されていることがより好ましい。これは、上述のように対象物6のたわみによって生じる引っ張り応力は、接合部9を介して圧電素子1に付与されるためである。
 また、図4に示すように、圧電センサ11においては、対象物6と圧電素子1との間に接合部9の実装分の隙間が形成されていることが好ましい。この隙間は、圧電素子1が対象物6に直に接していないことで、外部から伝わる衝撃や振動などのノイズを検出しにくくする機能を果たす。なお、接合部9は、はんだや接着剤などからなる。
 次に、本発明の第1実施形態に係る圧電素子1およびそれを用いた圧電センサ11の製造方法について説明する。
 まず、圧電セラミックスなどからなる第1圧電体層2Aに第1検出用電極4aおよび第2検出用電極4bをスクリーン印刷によって形成し、これを焼成した後、これに分極方向が厚み方向となるように分極処理を施す。また、同様に、圧電セラミックスなどからなる第2圧電体層2Bに第3検出用電極4cおよび第4検出用電極4dをスクリーン印刷によって形成し、これを焼成した後、これに分極方向が厚み方向となるように分極処理を施す。
 その後、焼成された第1圧電体層2Aおよび第2圧電体層2Bの主表面にエポキシ樹脂などの接着剤7を塗り、第1外装体3aと、第1圧電体層2Aと、弾性体層8、第2圧電体層2Bと、第2外装体3bとを積層して一体に接合し、積層体12を製造する。
 また、圧電体層が集合したマザー基板の状態で検出用電極を形成し、分極処理を施し、弾性体層と外装体と接合した後にこれを個片に切断することで、複数の積層体を一括して製造してもよい。
 次に、積層体12の両端面に、スパッタリング法などにより、例えばAgなどの薄膜を形成し、その薄膜上に金属めっきを施すなどして、第1端子電極5aおよび第2端子電極5bを形成する。これによって、圧電素子1が製造される。
 最後に、圧電素子1を対象物6である基板に接合部9によって実装することで圧電センサ11を完成させる。
 (第2実施形態)
 図5は、本発明の第2実施形態に係る圧電素子21の断面図である。
 図5に示すように、圧電素子21においては、第1圧電体層22Aと第2圧電体層22Bとの間の長さ方向における端面付近に一対の弾性体層28(一方が第1弾性体層に該当し、他方が第2弾性体層に該当する)が設けられている。また、圧電素子21においては、第1圧電体層2Aと第2圧電体層2Bとの間の長さ方向における中央部に接着層20が設けられている。
 上述した第1実施形態に係る圧電素子1では、弾性体層8の両面に接着剤7が設けられることにより、第1圧電体層2Aと第2圧電体層2Bとの間の全面において弾性体層8が設けられている。しかしながら、このように構成した場合には、弾性体層8と第1圧電体層2Aとの間および弾性体層8と第2圧電体層2Bとの間において剥離が生じてしまう可能性がある。
 そのため、図5に示すように、本第2実施形態では、第1圧電体層22Aと第2圧電体層22Bとの間であってかつ一対の弾性体層28の間に、これら第1圧電体層22Aおよび第2圧電体層22Bを接着するように接着層20を設けている。これにより、第1圧電体層22Aと弾性体層28との間で剥離が発生すること、ならびに第2圧電体層22Bと弾性体層28との間で剥離が発生することが防止でき、密着強度を強くすることができる。
 圧電素子21を圧電センサとして使用した際の圧電素子21にかかる引っ張り応力は、左右の応力が均等にかかる圧電素子21の中央部では小さくなる。そのため、圧電素子21の長さ方向における中央部が弾性体層28から接着層20に置き換わったとしても、端面付近の一対の弾性体層28が、第1圧電体層22Aと第2圧電体層22Bとの伸びの差を生じさせる効果をもたらす。したがって、第1圧電体層22Aと第2圧電体層22Bとの間の長さ方向における端面付近に一対の弾性体層28を設け、かつ、第1圧電体層22Aと第2圧電体層22Bとの間の長さ方向における中央部に接着層20を設けることが好ましい。
 以上より、上述した第1実施形態と比較して、本第2実施形態では、圧電センサとして使用した際に、弾性体層28と第1圧電体層22Aとの密着強度および弾性体層28と第2圧電体層22Bとの密着強度が強く、剥離しにくい圧電素子21を作成することが可能となる。
 (第3実施形態)
 図6は、本発明の第3実施形態に係る圧電素子31の斜視図である。
 図6に示すように、圧電素子31においては、第1端子電極35aが、図には現われていない第1検出用電極34aおよび第4検出用電極34dを引き出すための第1引き出し電極35cを備えており、第2端子電極35bが、第2検出用電極34bおよび第3検出用電極34c引き出すための第2引き出し電極35dを備えている。
 第2検出用電極34bおよび第3検出用電極34cは、第2引き出し電極35dにより、弾性体層38の長さ方向における中央部を覆うように第1側面31eに引き出され、さらに第1主面31aに引き出されて第2端子電極35bに接続している。同様に、一部については図には現われていないが、第1検出用電極34aおよび第4検出用電極34dは、第1引き出し電極35cにより、弾性体層38の長さ方向における中央部を覆うように第2側面31fに引き出され、さらに第1主面31aに引き出されて第1端子電極35aに接続している。
 弾性体層38は、引っ張り応力を吸収することで、圧電センサの感度を向上させる一方、変形しやすく、また熱膨張も起こりやすい。そのため、弾性体層38上に設けられた第1検出用電極34aおよび第4検出用電極34dと第1端子電極35aとの間に断線が生じやすくなってしまう。また、同様に、第2検出用電極34bおよび第3検出用電極34cと第2端子電極35bとの間に断線が生じやすくなってしまう。
 そこで、本第3実施形態では、第1引き出し電極35cにより、第1検出用電極34aおよび第4検出用電極34dと第1端子電極35aとを接続し、また、第2引き出し電極35dにより、第2検出用電極34bおよび第3検出用電極34cと第2端子電極35bとを接続することで、断線によって発生する不良を軽減することを可能としている。換言すれば、端面側において断線が生じたとしても、側面において端子電極と検出用電極の電気的接続が確保できることになる。
 また、上述した第2実施形態に係る圧電素子21のように、第1圧電体層22Aと第2圧電体層22Bとの間の長さ方向における中央部に接着層20を有している場合においても、接着層20を覆うように第1引き出し電極35cおよび第2引き出し電極35dを設けることが好ましい。接着層20は、弾性体層38と比較すると変形しにくく、熱膨張も起こりにくいため、この場合、断線によって発生する不良を更に軽減することが可能となる。
 したがって、本第3実施形態にかかる圧電素子31は、上述した第1および第2実施形態に係る圧電素子1,21と比較して、圧電センサとして使用した際に、検出用電極と端子電極との間での剥離に起因した断線によって発生する不良を軽減することができる。
 (第4実施形態)
 図7は、本発明の第4実施形態に係る圧電素子41の断面図である。
 図7に示すように、圧電素子41においても、第1圧電体層42Aおよび第2圧電体層42Bに分極処理がなされており、それぞれその厚み方向を分極方向としている。より具体的には、第1圧電体層42Aの分極方向は、第1圧電体層42Aの第2主表面42Abから第1圧電体層の第1主表面42Aaに向かう方向とされており、第2圧電体層42Bの分極方向は、第2圧電体層42Bの第1主表面42Baから第2圧電体層42Bの第2主表面42Bbに向かう方向とされている。この場合、第1圧電体層42Aの第1主表面42Aaと第2圧電体層42Bの第2主表面42Bbとが正の極性面となり、第1圧電体層42Aの第2主表面42Abと第2圧電体層の第1主表面42Baとが負の極性面となる。
 なお、第1圧電体層42Aの分極方向が、第1圧電体層42Aの第1主表面42Aaから第1圧電体層42Aの第2主表面42Abに向かう方向とされるとともに、第2圧電体層42Bの分極方向が、第2圧電体層42Bの第2主表面42Bbから第2圧電体層42Bの第1主表面42Baに向かう方向とされていてもよい。この場合、第1圧電体層42Aの第2主表面42Abと第2圧電体層42Bの第1主表面42Baとが正の極性面となり、第1圧電体層42Aの第1主表面42Aaと第2圧電体層42Bの第2主表面42Bbとが負の極性面となる。
 圧電素子41においては、第1検出用電極44aが、第1圧電体層42Aの正の極性面に設けられており、第2検出用電極44bが、第1圧電体層42Aの負の正極面に設けられている。また、圧電素子41においては、第3検出用電極44cが、第2圧電体層42Bの正の極性面に設けられており、第4検出用電極44dが、第2圧電体42Bの負の極性面に設けられている。
 さらに、圧電素子41においては、第1検出用電極44aと第4検出用電極44dとが、第1端子電極45aに電気的に接続されており、第2検出用電極44bと第3検出用電極44cとが、第2端子電極45bに電気的に接続されている。
 ここで、本第4実施形態に係る圧電素子41にあっても、上述した第1実施形態における図6と同じ等価回路を形成しているため、熱により発生する電荷を打ち消すことが可能となる。
 なお、本第4実施形態においては、第2検出用電極44bと第4検出用電極44dとが近接する。そのため、弾性体層48は、絶縁性を有する材料から構成されていることが好ましい。
 上述した第1ないし第4実施形態に係る圧電素子およびこれを備えた圧電センサの特徴的な構成を要約すると、以下のとおりとなる。
 圧電素子は、厚み方向に沿って積層された第1圧電体層、第2圧電体層および弾性体層を含む積層体と、上記積層体の外表面に設けられた第1端子電極および第2端子電極とを備えている。上記弾性体層は、上記第1圧電体層と上記第2圧電体層との間に位置しており、上記第1圧電体層および第2圧電体層は、いずれも厚み方向を分極方向としている。上記積層体は、上記第1圧電体層の正の極性面に設けられた第1検出用電極と、上記第1圧電体層の負の極性面に設けられた第2検出用電極と、上記第2圧電体層の正の極性面に設けられた第3検出用電極と、上記第2圧電体層の負の極性面に設けられた第4検出用電極とをさらに含んでいる。上記第1検出用電極および上記第4検出用電極は、上記第1端子電極に接続されており、上記第2検出用電極および上記第3検出用電極は、上記第2端子電極に接続されている。
 また、上記圧電素子にあっては、上記第1圧電体層の分極方向と、上記第2圧電体層の分極方向とが、同じ方向を向いていることが好ましい。
 また、上記圧電素子にあっては、上記積層体が、上記厚み方向において相対して位置する第1主面および第2主面と、上記厚み方向と直交する長さ方向において相対して位置する第1端面および第2端面と、上記厚み方向および上記長さ方向の双方に直交する幅方向において相対して位置する第1側面および第2側面とを有していてもよく、その場合には、上記積層体の上記長さ方向における寸法が、上記積層体の上記幅方向における寸法よりも大きいことが好ましい。
 また、上記圧電素子にあっては、上記弾性体層が、上記第1端面の近傍に設けられた第1弾性体層と、上記第2端面の近傍に設けられた第2弾性体層とを含んでいることが好ましく、その場合には、上記第1弾性体層と上記第2弾性体層との間に接着層が設けられていることが好ましい。
 また、上記圧電素子にあっては、上記第1検出用電極および上記第4検出用電極が、それぞれ上記第1端面および上記第1側面の各々に達しているとともに、上記第2検出用電極および上記第3検出用電極が、それぞれ上記第2端面および上記第2側面の各々に達していてもよく、その場合には、上記第1端子電極が、上記第1側面のうちの上記第1検出用電極および上記第4検出用電極が位置する部分と、上記第1端面とに設けられているとともに、上記第2端子電極が、上記第2側面のうちの上記第2検出用電極および上記第3検出用電極が位置する部分と、上記第2端面とに設けられていることが好ましい。
 また、上記圧電素子にあっては、上記第1検出用電極および上記第4検出用電極が、上記第1側面の上記長さ方向における中央部において上記第1端子電極に接続されているとともに、上記第2検出用電極および上記第3検出用電極が、上記第2側面の上記長さ方向における中央部において上記第2端子電極に接続されていることが好ましい。
 圧電センサは、変形を検出すべき対象物と、上記圧電素子のいずれかとを備えており、上記圧電素子が、上記対象物に実装されてなるものである。
 また、上記圧電センサにあっては、上記第2圧電体層が、上記第1圧電体層よりも上記対象物側に位置していてもよく、その場合には、上記積層体に上記弾性体層が含まれることによって生じる上記第1圧電体層と上記第2圧電体層との伸びの差に基づき、上記対象物の変形が検出されることになる。
 また、上記圧電センサは、上記対象物と上記圧電素子とを接続する接合部をさらに備えていてもよく、その場合には、上記接合部が、上記積層体の上記第1端面および上記第2端面に対応する部分において、上記第1圧電体層に達しない高さで形成されていることが好ましい。
 本発明は、上述した第1ないし第4実施形態の記載に限定されるものではない。例えば、変形例として、第1圧電体層および第2圧電体層の材料として圧電単結晶を用いてもよい。また、圧電体層を3つ以上備えていてもよく、第1圧電体層および第2圧電体層に加えて、第3圧電体層、さらには第4圧電体層を備えていてもよい。また、弾性体層と第1圧電体層との間や弾性体層と第2圧電体層との間に、別途新たな層が設けられていてもよい。
 このように、今回開示した上記実施形態はすべての点で例示であって、制限的なものではない。本発明の技術的範囲は請求の範囲によって画定され、また請求の範囲の記載と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものである。
 1,21,31,41 圧電素子、1a,21a,31a,41a 第1主面、1b,21b,31b,41b 第2主面、1c,21c,41c 第1端面、1d,21d,41d 第2端面、1e,31e 第1側面、1f,31f 第2側面、2A,22A,32A,42A 第1圧電体層、2B,22B,32B,42B 第2圧電体層、2Aa,22Aa,42Aa 第1主表面、2Ab,22Ab,42Ab 第2主表面、2Ba,22Ba,42Ba 第1主表面、2Bb,22Bb,42Bb 第2主表面、3a,23a,33a,43a 第1外装体、3b,23b,33b,43b 第2外装体、4a,24a,34a,44a 第1検出用電極、4b,24b,34b,44b 第2検出用電極、4c,24c,34c,44c 第3検出用電極、4d,24d,34d,44d 第4検出用電極、5a,25a,35a,45a 第1端子電極、5b,25b,35b,45b 第2端子電極、35c 第1引き出し電極、35d 第2引き出し電極、6 対象物、7,27,37,47 接着剤、8,28,38,48 弾性体層、9 接合部、11 圧電センサ、12 積層体、20 接着層。

Claims (8)

  1.  厚み方向を分極方向とする第1および第2圧電体層ならびに前記第1圧電体層と前記第2圧電体層との間に設けられた弾性体層を有する積層体と、
     前記積層体の外表面に設けられた第1および第2端子電極と、
     前記第1圧電体層の正の極性面に設けられた第1検出用電極と、
     前記第1圧電体層の負の極性面に設けられた第2検出用電極と、
     前記第2圧電体層の正の極性面に設けられた第3検出用電極と、
     前記第2圧電体層の負の極性面に設けられた第4検出用電極と、を備え、
     前記第1検出用電極と前記第4検出用電極は、前記第1端子電極に接続され、
     前記第2検出用電極と前記第3検出用電極は、前記第2端子電極に接続されている、圧電素子。
  2.  前記第1圧電体層と前記第2圧電体層は、分極方向が同じである、請求項1に記載の圧電素子。
  3.  前記弾性体層は、前記第1圧電体層と前記第2圧電体層との間の長さ方向における端面付近に設けられ、
     前記第1圧電体層と前記第2圧電体層との間の長さ方向における中央部に接着層が設けられている、請求項1または2に記載の圧電素子。
  4.  前記検出用電極は、前記積層体の端面および側面の一部に露出し、
     前記端子電極は、前記積層体の端面および側面の一部に設けられている、請求項1から3のいずれかに記載の圧電素子。
  5.  前記端子電極は、前記積層体の側面の長さ方向における中央部で前記検出用電極と接続されている、請求項1から4のいずれかに記載の圧電素子。
  6.  請求項1から5のいずれかに記載の圧電素子が、変形を検出すべき対象物に実装されている、圧電センサ。
  7.  前記第2圧電体層は、前記第1圧電体層よりも前記対象物側に設けられ、
     前記弾性体層によって生じる前記第1圧電体層と前記第2圧電体層との伸びの差により、前記対象物の変形を検出する、請求項6に記載の圧電センサ。
  8.  前記圧電素子は、前記対象物に接合部によって接続され、
     前記接合部は、前記圧電素子の端面において、前記第1圧電体層に達しない高さに形成されている、請求項6または7に記載の圧電センサ。
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