Многие, кто пользуются газовыми плитами, знают про такую удобную вхозяйстве вещь. Пьезозажигалка, висящая рядом с плитой, заменяет сотникоробков спичек. Открывая газ, мы подносим носик с контактами к горелке инажимаем на кнопку. Раздается треск электрической искры и газзагорается ровным синим пламенем. Но что же внутри зажигалки? Разбереми посмотрим Внутри пластмассового корпуса уложены провода и блокпьезоэлемента. В данной модели в качестве электродов разрядника торчатзачищенные жилы одножильного медного провода. Основной элемент – блокпьезоэлемента: Он увеличивает и передает на пьезоэлемент давление с кнопки. Каки в классическом рычаге мы проигрываем в перемещении но выигрываем всиле. Чем выше приложенная к пьезокристаллу сила (до предела прочности)тем выше его поляризация.Рассмотрим сам пьезоэлемент: Конструктивно он выполнен в полиэтиленовом корпусе виде двухцилиндров пьезоэлектрика, соединенных параллельно, середина являетсяодним полюсом и выводится к разряднику проводом, второй электрод –корпус, те площадки, на который давит рычаг. Для того что бы равномерно распределить нагрузку на торец пьезоэлектрика устанавливаются стальные диски. Во первых ее можно использовать как источник высокого напряжения в опытах по электростатике (напряжение около 15000 вольт). Во вторых щелчок такой пьезозажигалкой по электронике (а энергияискры у нее больше чем в маломощный карманных газовых пьезозажигалках)наверняка выведет ее из строя, причем внешних следов никаких неостанется, всё будет выглядеть как электрический пробой. Так можнонапример вывести из строя мобильный телефон начальника, щелкнув поразъему датакабеля. Источник how-make.ru Содержание: Среди множества диэлектрических материалов встречаются и такие, которые обладают так называемым пьезоэффектом. На их поверхности могут возникать электрические заряды под влиянием деформации. Существует и обратный эффект, когда диэлектрики начинают деформироваться под действием внешнего электрического поля. Пьезоэлемент сам по себе не может считаться источником электроэнергии. Он всего лишь преобразует механическую энергию в электрическую, с очень низким КПД. Однако, благодаря своим качествам, пьезоэлементы широко используются в технике, в первую очередь, как источники электрических разрядов. Пьезоэлектрические материалы по своей сути довольно простые и характеризуются всего лишь двумя физическими величинами – диэлектрической проницаемостью и пьезоэлектрическим модулем. От первой величины зависит емкость пьезоэлемента, а от пьезоэлектрического модуля – электрический заряд, образующийся на электродах, после того как к ним была приложена какая-то сила. В пьезокерамике для описания процесса применяется три модуля в зависимости от расположения силы, действующей по отношению к полярности оси пьезоэлемента. Наиболее выраженный эффект проявляется в модуле d33, в котором первая цифра индекса означает направление полярной оси вдоль оси Z традиционной системы координат, а вторая указывает на направление действующей силы вдоль этой же оси. За счет этого пьезоэлемент с величиной модуля d33 существенно превышает значение комбинаций с другими направлениями. Прямой пьезоэффект модуля измеряется в единицах кулон/ньютон (К/Н). Именно эта величина характеризует материал, из которого он изготовлен. Независимо от приложенной силы и размеров самого элемента, при воздействии силы в 1 ньютон, на электродах будет образовываться один и тот же заряд. Для определения напряжения на электродах существует формула: U = q/C, в которой в свою очередь q = F d33. Из данной формулы видно, что в отличие от заряда, напряжение будет зависеть от размеров пьезоэлемента, поскольку емкость С связана с площадью электродов и расстоянием между ними. Если в качестве примера взять емкость обычной зажигалки, равной 40 пикофарадам (пф), то приложенная сила в 1 Н даст напряжение 6 В. Соответственно, если сила увеличится до 1000 Н (100 кг), то полученное напряжение составит уже 6 кВ. Действие пьезоэлемента наиболее четко просматривается на примере зажигалки нажимного действия. При нажатии на клавишу, зажигалка выдает целую серию искр, что свидетельствует о наиболее удачном использовании пьезогенератора в данной конструкции. Чтобы представить себе принцип работы, рекомендуется рассмотреть схему упрощенной модели этого устройства. Она выполнена в виде опоры с рычагом, создающим большое усилие, воздействующее на пьезоэлемент. Сами элементы представляют собой сплошные цилиндрические конструкции, на торцах которых расположены электроды. Они соприкасаются друг с другом, поэтому на них воздействует одинаковая сила. Ориентация каждого пьезоэлемента между собой выполнена таким образом, чтобы электроды соприкасающихся поверхностей имели один заряд, например, положительный, а противоположные концы – заряд с другим знаком. Порядок подключения необходимо обязательно соблюдать, особенно при изготовлении подобного устройства своими руками. Под действием рычага электроды замыкаются, и возникает электрическое параллельное соединение каждого пьезоэлемента между собой. От точки соприкосновения выводится токовод с закругленным наконечником, расположенным от металлической основы на определенном расстоянии. Во время нажатия на рычаг воздушный промежуток между основой и наконечником пробивается электрической искрой. Теперь уже понятно, как работает такая зажигалка. При дальнейшем нажатии усилие возрастает, что приводит к появлению второй и последующей искр. Это будет происходить до тех пор, пока пьезоэлементы не разрушатся полностью. Любой пьезоэлемент можно использовать в современных технических устройствах разного назначения. Они применяются в качестве кварцевых резонаторов, миниатюрных трансформаторов, пьезоэлектрических детонаторах, генераторах частоты с высокой стабильностью и во многих других местах. Каждый прибор устроен таким образом, что в нем может использоваться не только кристаллический кварц, но и элементы из поляризованной пьезокерамики. Однако пьезоэлемент не ограничивается одними лишь зажигалками. В настоящее время ведутся работы по решению задачи, как сделать использование этих материалов более продуктивным. Данный принцип достаточно давно применяется на танцевальных площадках и стоянках автомобилей, где под давлением происходит превращение механической энергии в электрическую. В перспективе возможно устройство более мощных энергодобывающих систем. В настоящее время разрабатываются генераторы, обладающие небольшими размерами, основой которых служит нитрид алюминия, успешно заменивший традиционный цирконат-титанат свинца. Данное устройство по своей сути является беспроводным температурным датчиком, способным накапливать энергию от различных вибраций и передавать полученные данные через установленные промежутки времени. В настоящее время преобразователи на базе пьезоэлементов устанавливаются на реактивные самолеты. Данное техническое решение дает возможность экономии до 30% топливных ресурсов, используя колебания крыльев и самого фюзеляжа. Созданы экспериментальные светофоры, работающие от аккумуляторов, заряжающихся от колебаний воздуха, вызванных городским шумом. В будущем эти разработки позволят ликвидировать дефицит мощностей. С помощью пьезоэлементов станет возможно получать электричество в результате движения автомобилей по специально оборудованным трассам. Даже десять километров такой пьезодороги выдадут около 5 МВт/час. Тротуары для пешеходов также внесут свой вклад в добычу электроэнергии. Данное направление очень интересное и перспективное, привлекающее внимание ученых многих стран. electric-220.ru — способность некоторых материалов генерировать электрический заряд в ответ на приложенное механическое напряжение. Пьезоэлектрические кристаллы проявляют пьезоэлектрический эффект. Этот пьезоэлектрический эффект имеет два свойства. Первый — прямой пьезоэлектрический эффект, который означает, что материал обладает способностью превращать механическую деформацию в электрический заряд. Второй — обратный эффект, при котором приложенный электрический потенциал преобразуется в механическую энергию деформации. Пьезоэлемент зажигалки — образец этого эффекта. Пьезоэлектрическая пластина представляет собой устройство, которое использует пьезоэлектрический эффект для измерения давления, ускорения, деформации или силы путем преобразования их в электрический заряд. Пьезоэлектричество — это электричество, генерируемое пьезоэлементом, эффект которого называется пьезоэлектрическим эффектом. Это способность некоторых материалов генерировать напряжение переменного тока (переменного тока) при механическом напряжении или вибрации или вибрировать при воздействии переменного напряжения или и то и другое. Наиболее распространенным пьезоэлектрическим материалом является кварц. Этот эффект оказывает определенная керамика, соли Рошеля и другие другие твердые вещества. Когда звуковая волна ударяет по одной или обеим сторонам пластин, пластины вибрируют. Кристалл поднимает эту вибрацию, что приводит к слабому напряжению переменного тока. Следовательно, между двумя металлическими пластинами возникает напряжение переменного тока, с формой волны, подобной форме звуковых волн. И наоборот, если к пластинам подается сигнал переменного тока, это заставляет кристалл вибрировать синхронно с сигнальным напряжением. В результате металлические пластины также вибрируют и создают акустические помехи. Практически каждый человек хотя бы один раз в жизни пользовался газовой зажигалкой, например моделью IMCO TRIPLEX, с пьезоэлементом. Это простое в исполнении и полезное в быту устройство позволяет добывать огонь всего одним щелчком. Огонь образуется из-за возгорания газа при контакте с электрическим разрядом, производимым пьезоэлементом зажигалки при нажатии на соответствующую клавишу. При нажатии кнопки на пьезозажигалке мы слышим треск искры, далее газовая горелка разгорается. В пластмассовом корпусе находится блок пьзоэлемента и провода, которые используются как электроды. Основа здесь — это блок пьезоэлемента, который отправляет от кнопки силу давления на сам пьезоэлемент. Основная составляющая пьезоэлемента — пьезокристалл. Это пластинка, вырезанная из кварцевого кристалла. Ее функция — механическую деформацию превращать в электрическое напряжение. Пластинка очень твердая, способна выдержать значительные изгибы и сжатия и выдавать высокое напряжение.При плавном нажатии на кристалл, выдаваемое напряжение будет невелико, но оно будет длительным. При нажатии на кристалл с той же силой, но быстро и мгновенно — выдаваемое напряжение сильнее, но оно будет моментальным.Поэтому для создания искры в пьезозажигалке используется это свойство кристалла. Для изменения силы удара с плавного на резкий в зажигалке имеется механизм: упругая пружина, которая находится под кнопкой пьезозажигалки. Нажимая на кнопку — сжимается и пружина. После нажатия на кнопку до конца — пружина отодвигает рычажок, на который она опирается. После этого пружина резко распрямляется. На другом конце пружины расположен металлический молоточек, который при раскрытии пружины с огромной скоростью ударяет в кристалл. На обратной стороне кристалла имеется металлическая подкладка, которая не дает кристаллу сдвинуться от движения молоточка.В результате получается мгновенный и сильный удар по кристаллу, который вызывает искру.Пьезоэлемент из зажигалки: что можно сделать? Умельцы научились применять его в ремонте (точнее, в «убийстве») смартфонов или мобильных телефонов. Сразу же появляется логичный вопрос: а зачем индивиду со здоровой нервной системой ломать свой смартфон? Ситуация может быть разной. Кто-то желает сдать телефон по гарантии, так как он ему уже разонравился. Кто-то просто решил приколоться над дружком. Разряд тока, произведенный пьезоэлементом зажигалки, может сломать смартфон. Достаточно будет 8-12 раз «прощелкать» металлические разъемы гаджета, вход для наушников, оголенные части платы. При таком воздействии телефон откажется работать. При этом никаких видимых повреждений или оплавленных элементов не будет. Теперь вы можете с радостью нести сломанный гаджет в салон и требовать возврата денег. В сервисном центре ничего не должны понять. Но пьезоэлементом газовой зажигалки нельзя вывести из строя обыкновенные «звонилки», сработанные в КНР. Не знаю почему, но даже после 50 ударов слабым током кнопочный телефон продолжил исправно функционировать. ОСТОРОЖНО! Не направлять в лицо, не стрелять в людей! Необходимые материалы для изготовления минипушки:1. любая бутылка 2. корпус шариковой ручки 3. пьезоэлемент из старой зажигалки4. термоклей5. ножницы6. спрей для волос Шаг 1: Берем ручку и вынимаем колпачки с 2—ух сторон. Шаг 2: Собираем минипушку.Сначала берем бутылку от лекарства и делаем отверстие для того чтобы вставить туда корпус авторучки, далее с использованием термоклея делаем соединение герметичным. Затем ножницами делаем два отверстия в боковой части бутылки из—под лекарства, там будут проходить провода пьезоэлемента. Затем помещаем пьезолемент с проводами в отверстия, приклеиваем с использованием термоклея пьезоэлемент и провода к бутылке. Шаг 3: Испытания.Берем спрей для волос и распыляем 2 раза по 2—3 сек. внутрь бутылки. Сделаем небольшие пульки из скатанных бумажек и помещаем их внутрь емкости.Далее нажимаем на кнопку пьезоэлемента и наши бумажные пульки отлетают на достаточное расстояние! Также вы можете посмотреть и видео изготовления минипушки: Настоящего электрошокера сделать не получится, а вот подшутить над одноклассниками — вполне реально. Как сделать слабый шокер своими руками в домашних условиях с использованием пьезоэлемента? Еще один способ изготовления мини электрошокера, для этого потребуется:— пьезоэлемент (вынутый из зажигалки),— металлическая ручка,— фольга,— пассатижи. Разбираем ручку, все детали ручки должны быть металлические. Выводной провод тока пьезоэлемента подкручиваем и вставляем в стержень пасты. И далее собираем, как показано на видео.А дальше можете подшутить над другом — предложить ему попользоваться вашей ручкой.Ток будет слабым, а эффект от неожиданности — очень сильным! Удачных вам экспериментов, друзья. world-model.ru Первое и главное. Пьезоэлемент не является источником энергии. Он всего лишь трансформатор механической и тепловой энергии в энергию электростатического поля. Ни больше ни меньше. Что бы понять механизм работы пьезогенератора, пьезоэлемента(ПЭ) рассмотрим два его основных свойства. Это диэлектрическая проницаемость межэлектродного пространства и пьезо электрический модуль. Нас интересует только пьезо модуль по оси поляризации кристалла, все остальные модули не так важны. Они не вызывают создание поля. Для прямого пьезоэффекта пьезомодуль имеет размерность «К/Н» (кулон:ньютон), а его величина, в зависимости от марки пьезокерамики, находится в интервале от 200 до 500 пикокулон/ньютон (10-12К/Н). D=g/F, где D- это пьезо модуль (К/Н кулон/ньютон), g-заряд (К кулон), F сила в ньтонах приложенная по оси поляризации зарядов. Пьезомодуль – это характеристика материала. Это означает, что если мы изготовим пьезоэлемент из пьезокерамики с пьезомодулем, например, 240*10-12К/Н, то, какие бы ни были размеры пьезоэлемента, какой бы он ни был формы, каким бы образом ни прикладывали силу, то ли в точке, то ли она распределена по всей поверхности электрода, мы всегда получим на электродах заряд 240 пикокулон, если приложим силу 1 ньютон. Напряжение на электродах можно посчитать по формуле. U=g/C ; где U напряжение поля в вольтах, С емкость элемента в фарадах. Легко проверить, что в этом примере, положив ёмкость равной 40 пикофарадам (это ёмкость пьезоэлементов пьезозажигалки), получим, что напряжение при силе 1Н будет равно 6В. Если действовать силой 1000Н, получим 6 кВ. 2. Какова мощность разряда пьезоэлемента? Сделать точный расчёт крайне затруднительно, да и не имеет смысла, а оценить порядок величины любопытно. Мощность тока искры это квадрат напряжения, делённый на сопротивление разрядного промежутка. Напряжение, конечно, меняется за время существования разряда от 3000 вольт до, почти, нуля.. Поэтому возьмём среднее значение 1500 вольт Но какое же сопротивление у разрядного промежутка? Мы его грубо оценим в 1 Ом, так как было замечено, что увеличение сопротивления токовода до 1 Ома уменьшает яркость искры. Теперь делаем расчёт. P=U*U/R=1500*1500/1=2250000 ватт=2,25 мегаватт 3. Какова энергия, потраченная на искровой разряд? Это энергия электрического поля пьезоэлемента. Вычислим её по формуле: W=CU*U/2 в Джоулях; Мы знаем, что ёмкость С равна 40 пФ, а напряжение U к началу пробоя 3000 вольт. Рассчитываем энергию W=40*10^(-12)*3000*3000/2=180*10^(-6)=180 микро Джоулей. Посчитаем то же самое для 1500 вольт, среднего значения напряжения пробоя. Оно равно 45 микро Джоулей. Определим время за которое произойдет разряд: T=2*R*C=2*1 Ом*40 пФ=80 пикосекунд, Разделив работу тока на время его протекания, получим следующее значение мощности: P=W/T=180 микро Джоулей/80 пикосекунд=2250 киловатт. 4. Каков кпд пьезогенератора зажигалки? Сила линейно меняется от 0 до 500 Ньютон.. Её легко измерить с помощью бытового безмена. В расчёте следует взять среднее значение (250Н). Умножив 250Н на 0,002м получим 0,05 дж. Тогда кпд будет равен 0,03% Возникает вопрос АЧЁ так мало? 5. Посчитаем силу тока. I=g/T; g=C*U; I=C*U/T=40пикофарад*3000вольт/80 пикосекунд=1500Ампер. Это довольно таки крутой фронт, и по всем законам в момент образования ионизированного канала газа по которому заряды стекают, нейтрализуют локальную напряженность кристалла. Электро сопротивление фидерного канала на порядок ниже сопротивления меди, следовательно большой толшины ионизированного газа не будет. Толщина стримера микроны и объем ионизированного газа минимален. Индуктивность стримерного промежутка не известна, да не суть важна, она минимальна и практически примем постоянной не дефференцируемой величиной. Тогда энергия магнитного поля W=L*I*I/2, за промежуток 80 пикосекунд вырастет 2.25 миллиона раз, так как ток у нас идет в квадрате. Неслабая такая искорка) Она тратит меньше 1/10000 мощности на ионизацию, а остальное переводится в энергию магнитного поля. О как ))))) А все ли помнят мопед трындящий под окном без искрозащиты? Когда ни телек ни радио не работает))))))) Ни чего не исчезает бесследно. Просто мы не умеем использовать энергию кристала на полную мощность, вот и будем всю сознательную жизнь топить свои печки буржуйки ассигнациями. pavell743.livejournal.com а это смотря как чиркать, чем сильнее и чаще тем вольтаж и частота больше... Несколько киловольт с частотой около 20 кГц. Киловольт 16,но какая частота-это разряд ) Около 5000 В, несколько раз в секунду. touch.otvet.mail.ruПьезоэлемент. Сколько вольт в пьезозажигалке
Как работает пьезозажигалка, разбор и принцип работы пьезозажигалки
Как можно использовать пьезозажигалку не по назначению?
Похожие статьи
Популярные статьи
Пьезоэлемент: применение и принцип работы
Физические свойства пьезоэлемента
Принцип работы
Применение
Пьезоэлемент из зажигалки: что можно сделать?
Пьезоэлектрический эффект
Пьезоэлектрический преобразователь
Из чего состоит пьезозажигалка?
Механизм действия пьезоэлемента
Ломать, не делать
Использование пьезоэлемента для других целей
Маленькая такая) - Бред сумасшедшего.
сколько вольт выдает электро-зажигалка, и с какой частотой?
Поделиться с друзьями: