1、, 次级声源采用压电陶瓷驱动,可有效减轻耳罩体积和重量。
2、, 综述了BNT基无铅压电陶瓷的研究现状,讨论了相关体系的设计方法、铁电性、压电性以及BNT体系的制备方法。
3、, 实验中,利用两光纤端面间的多光束干涉作用,通过压电陶瓷控制两光纤端面的振荡距离,从而在输出端得到被调制过的光信号。
4、, 另一种是振动网孔雾化器,压电陶瓷的振动传递给网孔板,网孔板随之振动挤出药液形成气雾。
5、, 为满足小型特殊镜头加工的需要,提出一种由压电陶瓷驱动的倾角微调主轴夹盘和实现闭环控制的微进给机构。
6、, 绘制出定子一阶弯曲振动时振型函数与应变曲线,得出压电陶瓷片位于定子一阶弯曲振动波腹处为最佳贴片方式。
7、, 特别对于水声换能器应用而言,压电陶瓷在大功率高静压力下的性能是人们十分关心的。
8、, 日本原装压电陶瓷换能器,输出强劲稳定。
9、, 实验采用单光路临界角法,用四象限探测器探测输出信号,物面微位移采用压电陶瓷作为驱动元件。
10、, 无锡市创利电子有限公司是以发展新型电子元器件制造业为主体,主要从事压电陶瓷频率元器件的研究与生产。
