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就工藝而言,傳統陶瓷工藝仍為經濟的選擇.鉛壓電陶瓷在材料體系、電學性能、制備工藝等多方面還存在許多不足之處,還有一些亟待解決的科學和技術問題.就作者看來,無鉛壓電陶瓷的研究和開發還需要做大量的工作,主要應著眼于以下6個方面:(1)鈣鈦礦鉛基PZT陶瓷和鈣鈦礦無鉛壓電陶瓷(即BNT基、KNN基及BaTiO3基等鈣鈦礦無鉛陶瓷)本質屬性的異同.(2)無鉛壓電陶瓷新型體系的構建和拓展.理論計算表明,A位含Bi的(類)鈣鈦礦化合物BMiO3(M=A、lSc、Ga等)擁有極大的剩余極化強度,因此,含Bi鈣鈦礦型化合物可望成為新型[148]的無鉛陶瓷候選體系.再如,已有實驗表明,AgNbO3在室溫下展現出雙電滯回線,具有極大的極化強度(52LC/cm),有可能發展出新型的AgNbO3基無鉛壓電陶瓷材料.(3)BNT基和KNN基陶瓷材料壓電性的起源、相變特性、溫度穩定性及改性手段的研究.(4)超高溫無鉛壓電陶瓷的研究和開發.(5)與實際生產兼容性良好的新型陶瓷制備工藝研究.(6)無鉛壓電陶瓷的實用化研究.認識和明確上述問題,有利于無鉛壓電陶瓷新型體系的構建,有利于獲得新的壓電性能強化手段,有效地拓展無鉛壓電陶瓷的研究對象,從而有力推進無鉛壓電陶瓷
4)開關式電源開關式驅動電源基于直流變化器原理,由于輸出級(通常是MOSFET)只工作在開、關兩種狀態,因而提高了效率,發熱小。但是,目前基于這種原理研制的驅動電源輸出紋波電壓較大,頻率特性差,電路實現也較復雜。電壓控制型壓電陶瓷執行器驅動電源有以下幾種方式:1)線性直流放大式電源直接采用高壓運算放大器的方式具有靜態性能好、集成度高、結構簡單等優點,但由于高壓運算放大器的輸出電流一般都小于200mA,因此壓電陶瓷執行器的動態性能受到限制。因