一次性打火機,人們太熟悉不過了,不多解釋,看圖:
拆下的壓電陶瓷點火器:
用力壓縮前(打火前), 叩擊活動銷在固定槽內 :
用力壓縮後(打火後), 叩擊活動銷離開固定槽,撞擊到壓電陶瓷的叩擊觸頭(在內部) :
金屬帽可以旋下:
壓電陶瓷體是用環氧樹脂固定的,旋下時被折斷了:
下圖的彈簧,是 叩擊活動銷下彈簧,起 叩擊 複位作用:
“全家福”零件:
這是叩擊活動銷及上壓力彈簧, 彈簧 較粗,叩擊瞬間釋放的彈力也很大:
其實壓電陶瓷在燒成之後要置於強直流電場下進行極化處理,經過極化處理後的壓電陶瓷會保留一定的宏觀剩餘極化強度,從而使陶瓷具有了一定的壓電性質,簡單說就是經過極化了的壓電陶瓷片的兩端會出現束縛電荷(在電極表麵上吸附了一層來自外界的自由電荷)。
壓電效應的再理解:
當給壓電瓷片施加外力F,瓷片被壓縮,極化強度變小,釋放部分吸附自由電荷,出現放電現象。當外力F撤除,瓷片回複原狀,極化強度變大,吸附一些自由電荷,出現充電現象。這種由機械能轉變為電能的現象,稱為正壓電效應。
用不同規格的壓電陶瓷,其產生的電場電位可達數千、上萬伏特。
例如:F = 1000 N,L = 15 mm, f = 12 mm,
d33 = 265pCN-1 (壓電應變常數), e 33T= 1500 e 0 (介電常數), k33 = 0.7 (機電耦合係數)
T U= 10.4 kV
繪製打火機壓電陶瓷點火器結構示意圖如下,由兩個圓柱型壓電陶瓷體組成:
用低倍顯微鏡看看壓電陶瓷:
壓電陶瓷是多晶體,由小晶粒無規則鑲嵌成, BSPT 壓電陶瓷斷麵的SEM照片(網圖)如下:
傳完了,謝謝觀看!
後補:許多壇友看了本文後,說沒看見負極(金屬帽)到氣體噴嘴的引線。實際上負極(金屬帽)接到點火器外殼,點火器外殼通過金屬氣閥撥叉接到銅氣體噴嘴,點火器外殼相當於是一隻高壓小電容,叩擊點火器後,氣閥撥叉將氣閥向上打開,點火頭與氣體噴嘴之間放電,將燃氣點燃。


拆下的壓電陶瓷點火器:


用力壓縮前(打火前), 叩擊活動銷在固定槽內 :

用力壓縮後(打火後), 叩擊活動銷離開固定槽,撞擊到壓電陶瓷的叩擊觸頭(在內部) :

金屬帽可以旋下:

壓電陶瓷體是用環氧樹脂固定的,旋下時被折斷了:

下圖的彈簧,是 叩擊活動銷下彈簧,起 叩擊 複位作用:

“全家福”零件:

這是叩擊活動銷及上壓力彈簧, 彈簧 較粗,叩擊瞬間釋放的彈力也很大:



其實壓電陶瓷在燒成之後要置於強直流電場下進行極化處理,經過極化處理後的壓電陶瓷會保留一定的宏觀剩餘極化強度,從而使陶瓷具有了一定的壓電性質,簡單說就是經過極化了的壓電陶瓷片的兩端會出現束縛電荷(在電極表麵上吸附了一層來自外界的自由電荷)。

壓電效應的再理解:
當給壓電瓷片施加外力F,瓷片被壓縮,極化強度變小,釋放部分吸附自由電荷,出現放電現象。當外力F撤除,瓷片回複原狀,極化強度變大,吸附一些自由電荷,出現充電現象。這種由機械能轉變為電能的現象,稱為正壓電效應。

用不同規格的壓電陶瓷,其產生的電場電位可達數千、上萬伏特。
例如:F = 1000 N,L = 15 mm, f = 12 mm,
d33 = 265pCN-1 (壓電應變常數), e 33T= 1500 e 0 (介電常數), k33 = 0.7 (機電耦合係數)
T U= 10.4 kV
繪製打火機壓電陶瓷點火器結構示意圖如下,由兩個圓柱型壓電陶瓷體組成:

用低倍顯微鏡看看壓電陶瓷:



壓電陶瓷是多晶體,由小晶粒無規則鑲嵌成, BSPT 壓電陶瓷斷麵的SEM照片(網圖)如下:

傳完了,謝謝觀看!
後補:許多壇友看了本文後,說沒看見負極(金屬帽)到氣體噴嘴的引線。實際上負極(金屬帽)接到點火器外殼,點火器外殼通過金屬氣閥撥叉接到銅氣體噴嘴,點火器外殼相當於是一隻高壓小電容,叩擊點火器後,氣閥撥叉將氣閥向上打開,點火頭與氣體噴嘴之間放電,將燃氣點燃。