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Sensor piezoeléctrico de PVDF

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Sensor de película piezoeléctrica PVDF

Appurtenance:
  • Descripción
  • Características clave
  • Estructura del producto
  • Curvas clave de rendimiento
  • Escenarios de aplicación típicos
  • Guía de diseño de la interfaz eléctrica
  • Calidad y Certificación
  • Servicios de personalización

El sensor de película piezoeléctrica VMANX PVDF utiliza una película de fluoruro de polivinilideno (PVDF) de alta pureza.

Se forma una estructura cristalina estable de fase beta mediante procesos de estiramiento multi-axial y polarización a alta tensión.

Combinado con tecnología de electrodos impresos con precisión mediante serigrafía y encapsulación compuesta multicapa.

Ofrece alta sensibilidad y respuesta en un amplio rango de frecuencias para la conversión de señales electromecánicas. Adecuado para la detección dinámica de fuerzas, el monitoreo de vibraciones, la detección acústica y otras aplicaciones.

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Parámetros VMANX VV-PVDF6866 Unidad Condición de ensayo
Constante piezoeléctrica de deformación (ds) 20-25 pC/N 25 ℃, 1 Hz
Constante de voltaje piezoeléctrico (g3s) ≥200 mV·m/N 25 ℃, 100 Hz
Rango de respuesta de frecuencia 0,1 Hz–100 MHz - ±3 dB
Constante dieléctrica (ε/ε₀) 11-13 - 1KHz
Densidad de capacitancia 350-400 pF/cm² espesor de 44 μm, 1 kHz
Impedancia acústica 2.5-3.0 MRayl Carga de agua
Temperatura de funcionamiento -20 ℃~ +85 ℃ - Estabilidad a largo plazo
Coeficiente piroeléctrico ≤35 μC/(m²·K) δT = 1 K
Voltaje de ruptura ≥1800 V (CC) 25 ℃, espesor de película de 44 μm
Error de linealidad ±1% F.S. Rango dinámico > 120 dB
Capa central: película de PVDF de 28/44/110 μm (personalizable)
Tratamiento de polarización de alta tensión, contenido de fase beta ≥ 80 %
Capa de electrodo
Electrodos impresos con pasta de plata en ambas caras (espesor de 5-10 μm)
Tratamiento no metalizado en los bordes (evita cortocircuitos)
Capa de encapsulación
Capa superior: película protectora de poliéster de 12 μm
Capa inferior: capa adhesiva flexible de 50 μm
Capa opcional de apantallamiento EMI (incrustación de malla de cobre, pulverización catódica magnetrónica)

Características de respuesta en frecuencia: frecuencia de corte a -3 dB ≤ 0,5 Hz con resistencia de carga de 10 MΩ

Estabilidad térmica: tasa de variación de d3s < +5 % a -40 °C ~ 85 °C

Campo Solución de aplicación Ventaja
Monitoreo industrial Detección del desgaste de los rodamientos, detección de rotura del hilo Respuesta en frecuencia amplia (0,1–10 kHz)
Transporte inteligente Sistemas piezoeléctricos de clasificación de vehículos por cable Linealidad ±0,5 %, protección IP68
Dispositivos Médicos Sondas de imagen ultrasonográfica; monitorización de la frecuencia cardíaca y la respiración Flexible, aplicable como parche, ligero y de alta sensibilidad
Electrónica de consumo Captadores para instrumentos, retroalimentación háptica wearable Grosor < 0,2 mm, radio de curvatura de 5 mm

Configuración recomendada del circuito

Impedancia de entrada recomendada: > 100 MΩ (amplificador de carga)

Tipo de cable: Cable coaxial doblemente apantallado (capacidad <50 pF/m)

Diseño antiperturbaciones

Salida diferencial utilizada para suprimir el ruido piroeléctrico

La disposición del electrodo de compensación evita la ruptura por alto voltaje

Normas de fiabilidad

Vida útil frente a la fatiga mecánica: >10⁶ ciclos a una deformación del 10 %

- Ensayo de calor húmedo: 85 °C / 85 % HR durante 1000 horas; deriva de parámetros <3 %

Certificaciones: RoHS, REACH, ISO 13485 para uso médico

Admite los siguientes diseños no estándar:

Patrones personalizados de electrodos (grabado láser / deposición mediante máscara)

Circuitos integrados de acondicionamiento de señal de salida

Integración heterogénea película-silicio (proceso MEMS)

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