基本解釋
某些晶體(如石英、酒石酸鹽、食鹽、糖)的薄片受到壓力或機(jī)械震動之后產(chǎn)生電荷的現(xiàn)象。
詞語來源
該詞語來源于人們的生產(chǎn)生活。
詞語造句
1、當(dāng)在機(jī)械應(yīng)力作用下導(dǎo)線產(chǎn)生電能,這被稱之為壓電效應(yīng)。
2、在實(shí)際工作中,區(qū)分儲存電荷效應(yīng)(在絕緣體中)和壓電效應(yīng)可能是相當(dāng)困難的。
3、這是一個(gè)本土公司設(shè)計(jì)的被叫做可持續(xù)跳舞俱樂部,地板是基于壓電效應(yīng),當(dāng)給予壓力或者彎曲地板時(shí)里面含有的物質(zhì)就可以產(chǎn)生電流。
4、闡述應(yīng)用壓光電傳感器的逆壓電效應(yīng)和光電傳感器來測量工件的表面粗糙度。
5、射流激振壓電發(fā)電機(jī)是在一般射流發(fā)電機(jī)的基礎(chǔ)上提出的,它是利用壓電效應(yīng)將機(jī)械振動的能量轉(zhuǎn)變成持續(xù)的電能輸出。
6、這種偏置電流也可以由摩擦電效應(yīng)和壓電效應(yīng)等原因在外部產(chǎn)生。
7、介紹了一種在邁克爾遜干涉儀上的光干涉實(shí)驗(yàn),其中一只反射鏡是由壓電效應(yīng)器驅(qū)動。
8、美國麻省理工學(xué)院的學(xué)生運(yùn)用壓電效應(yīng)原理,利用人行走時(shí)對地板所產(chǎn)生的壓力來產(chǎn)生電。
9、為了盡量減小這種效應(yīng)產(chǎn)生的電流,重要之點(diǎn)在于消除絕緣子上的機(jī)械應(yīng)力并使用壓電效應(yīng)和儲存電荷效應(yīng)最小的絕緣材料。
10、它利用作為定子的壓電陶瓷振子,通過壓電效應(yīng)產(chǎn)生高頻振動并依靠摩擦力來驅(qū)動壓置在其上的轉(zhuǎn)子運(yùn)動。
11、我們的結(jié)果表明變形相界面和巨壓電效應(yīng)并不需要內(nèi)稟的無序,并打開了在簡單系統(tǒng)中研究這一效應(yīng)的可能性。
12、本文敘述了利用壓電材料的正、逆壓電效應(yīng),研制成功的敏感器件的工作原理、結(jié)構(gòu)和性能。
13、壓電陶瓷是一種具有壓電效應(yīng)的高靈敏度、微功耗電聲器件。
14、為了有效地克服傳統(tǒng)氣體軸承的缺點(diǎn),利用超聲波懸浮以及壓電效應(yīng),研制了一種新型的擠壓膜氣體軸承。
15、基于石英晶體的逆壓電效應(yīng),研制出一種雙模干涉式的電子電壓互感器。
16、進(jìn)行了一次正壓電效應(yīng)、二次逆壓電效應(yīng)的理論分析與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。
17、概述了近年來利用壓電效應(yīng)控制結(jié)構(gòu)振動和制備阻尼材料方面的研究成果。
18、這個(gè)機(jī)制認(rèn)為是表面電場被光機(jī)發(fā)的電子電洞對屏蔽,經(jīng)由逆壓電效應(yīng),內(nèi)建的應(yīng)力被降低。
19、同時(shí)結(jié)合石英壓電效應(yīng)和優(yōu)化設(shè)計(jì)理論,設(shè)計(jì)了一個(gè)滿足性能指標(biāo)要求的石英振梁式重力傳感器;
20、彈性變化與次級壓電效應(yīng)是相關(guān)的。
21、石英晶體傳感器是利用石英晶體的壓電效應(yīng),把被測物理量直接轉(zhuǎn)換為電信號輸出的傳感器。
22、反之,施加激勵(lì)電場,介質(zhì)將產(chǎn)生機(jī)械變形,稱逆壓電效應(yīng)。
23、基于晶體的壓電效應(yīng),提出巖石破裂時(shí)出現(xiàn)的電磁脈沖現(xiàn)象是由壓電晶體破壞導(dǎo)致瞬間的電荷運(yùn)動而產(chǎn)生的假說。
24、壓電材料具有正壓電效應(yīng)和逆壓電效應(yīng),它既可以作為傳感器又可以作為作動器。
25、基于壓電陶瓷的逆壓電效應(yīng),采用壓電陶瓷作為光相位調(diào)制器設(shè)計(jì)了光纖微分干涉儀。
26、利用壓電陶瓷片的壓電效應(yīng)設(shè)計(jì)了一種新的電子提花機(jī)選針裝置,并對該裝置的提針原理作了介紹。
27、利用壓電效應(yīng)能夠?qū)Y(jié)構(gòu)振動進(jìn)行有效的主動和主被動控制。
28、利用壓電材料的逆壓電效應(yīng),壓電堆可用于振動激勵(lì),也可用于振動隔離。
29、依據(jù)石英晶體壓電效應(yīng)原理,對相關(guān)激勵(lì)方式進(jìn)行研究和合理切型選擇與電極設(shè)置。
30、在考慮壓電效應(yīng)的情況下,本文對壓電陶瓷圓形振子的耦合振動進(jìn)行了研究。
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