Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2011 в 16:37, отчет по практике
В своей политике "Пьезотрон" руководствуется требованиями международных стандартов ИСО и главной своей задачей считает постоянное удовлетворение требований заказчика. В целях оперативного обеспечения потребителя на предприятии создана "касса" кварцевых резонаторов и кристаллических элементов на наиболее распространенные частоты, что позволяет выполнять заявки в считанные дни и недели.
Характеристика
предприятия.
Открытое
акционерное общество "Пьезо"
создано в 1995 году на базе бывшего
опытного завода "Пьезо", который
был организован в 1944 году постановлением
Правительства СССР с целью оперативного
обеспечения
В состав группы предприятий "Пьезо" входит также компания «Пьезотрон»
Компания
"Пьезотрон" специализируется в
области разработки и производства
пьезоэлектрических резонаторов и
совершенствования
Ядро
кадрового состава предприятия
представляет собой коллектив
В своей политике "Пьезотрон" руководствуется требованиями международных стандартов ИСО и главной своей задачей считает постоянное удовлетворение требований заказчика. В целях оперативного обеспечения потребителя на предприятии создана "касса" кварцевых резонаторов и кристаллических элементов на наиболее распространенные частоты, что позволяет выполнять заявки в считанные дни и недели.
Изучение
непрерывно изменяющихся в сторону
ужесточения требований заказчиков
к резонаторам и новых ранее
отсутствовавших требований позволяет
руководству "Пьезотрон" принимать
опережающие решения по перевооружению
производства, связанного с автоматизацией
измерительных процессов и
Предприятие
разрабатывает и поставляет в
Россию и зарубежным фирмам микроминиатюрные
резонаторы на частоты от 400 кГц до
350 МГц.
Пьезоэлектрический эффект
Пьезоэлектрический
эффект (сокращенно пьезоэффект) наблюдается
в анизотропных диэлектриках, преимущественно
в кристаллах некоторых веществ,
обладающих определенной, достаточно
низкой симметрией. Пьезоэффектом могут
обладать кристаллы, не имеющие центра
симметрии, а имеющие так называемые
полярные направления (оси). Пьезоэффектом
могут обладать также некоторые
поликристаллические
Внешние
механические силы, воздействуя в
определенных направлениях на пьезоэлектрический
кристалл, вызывают в нем не только
механические напряжения и деформации
(как во всяком твердом теле), но и
электрическую поляризацию и, следовательно,
появление на его поверхностях связанных
электрических зарядов разных знаков.
При изменении направления
Историческая справка
Пьезоэлектрический
резонатор был изобретен
Пьезоэлектрические
резонаторы являются пассивными компонентами
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) и
предназначены для
Конструктивно
пьезоэлектрический резонатор состоит
из пьезокристаллического элемента
(пьезокварца, ниобата или танталата
лития, лангасита или других пьезоэлектриков),
на который нанесена пленка металла
(чаще всего серебра или никеля),
держателя, в котором крепится пьезокристаллический
элемент, и корпуса с выводами,
в котором размещен держатель
с закрепленным в нем пьезокристаллическим
элементом. Диапазон частот используемых
в настоящее время
В
широкой области частот сопротивление
пьезоэлектрических резонаторов имеет
емкостный характер и только на некоторых
частотах имеет резко выраженный
резонанс, что определяет название
компонента. Термин «пьезоэлектрический»
показывает, что действие компонента
основано на использовании
Основным электрическим параметром пьезоэлектрического резонатора является частота его резонанса, жестко фиксированная. Каких-либо устройств для ее изменения пьезорезонатор обычно не имеет.
Избирательный,
резонансный характер сопротивления
пьезорезонатора определяет области
их применения - цепи частотной селекции
различных радиотехнических устройств,
преимущественно генераторов
Основные
параметры пьезоэлектрических
резонаторов
Помимо
добротности и динамического
сопротивления к важнейшим
Точность
настройки резонаторов по частоте
может находиться в пределах от ±0,5.10-6
до ±20.10-6 и более.
Температурная
зависимость частоты наиболее широко
используемых пьезокварцевых резонаторов
среза АТ графически представляет собой
так называемую кубическую параболу
с перегибом (точкой симметрии параболы)
при +27оС. Для интервала температур
-60-+85оС температурная нестабильность
может находиться в пределах ±30.10-6.
При выборе рабочей температуры термостатируемого
генератора вблизи температуры экстремума
кубической параболы температурная нестабильность
частоты резонатора может находиться
в пределах (3-5).10-9/1оС.
Долговременная
стабильность частоты пьезоэлектрических
резонаторов зависит прежде всего
от совершенства технологических процессов
их изготовления. Для резонаторов
широкого применения долговременная стабильность
частоты находится в пределах
(5-10).10-6 за год. Прецизионные резонаторы
могут обеспечить стабильность (1-3).10-8
за год.
Кратковременная
стабильность частоты относится
к выходным характеристикам генераторов.
Но она также зависит от качества
резонаторов, в первую очередь от
добротности. Кратковременная стабильность
может измеряться за определенные промежутки
времени (1с, 1мс, 10с и т.д.). Например,
к обычным генераторам могут
предъявляться требования к кратковременной
нестабильности 1.10-9 за 1мс.
Немаловажным параметром резонаторов является соотношение динамического (Сk) и статического емкостей (С0), поскольку от этого параметра зависит величина перестройки частоты генераторов с помощью реактивных элементов. Данный параметр для резонаторов одной частоты зависит от площади возбуждающих электродов и номера механической гармоники, на которой возбуждается резонатор. Частоту пьезокварцевых резонаторов среза АТ можно представить в виде формулы
F = n/2t C66/ρ ,
где n - номер механической гармоники;
t - толщина пьезоэлемента;
С66- модуль упругости среза АТ;
ρ
- плотность кварца.
Отношение
С0 к Сk с переходом с первой (основной)
на третью механическую гармонику увеличивается
в 9 раз, на пятую механическую гармонику
– в 25 раз, т.е. пропорционально квадрату
номера механической гармоники. При этом
диапазон перестройки частоты генераторов
с увеличением номера механической гармоники
уменьшается в той же степени. Таким образом,
использование резонаторов с возбуждением
на том или ином номере механической гармоники
зависит от сочетания требований к пределам
перестройки, с одной стороны, и, с другой
стороны, от требований к долговременной
стабильности, поскольку последняя при
прочих равных условиях улучшается при
увеличении номера механической гармоники.
При этом необходимо учитывать влияние
уровня возбуждения резонатора на параметры
и долговременную стабильность частоты.
Технология
выращивания кристалла
Для выращивания кристаллов используют специальные прочные стальные сосуды – автоклавы, способные выдержать очень высокие давления и температуры.
На
дне автоклава, нагреваемого снизу
и охлаждаемого сверху, размещается
растворяемое вещество – шихта. Над
ней расположены затравки (пластины,
выпиленные по определенному направлению
из кристалла выращиваемого
Растворимость кристаллизуемого вещества с понижением температуры снижается, избыток растворенного вещества отлагается на затравки. Холодный высокоплотный обедненный раствор опускается в нижнюю часть автоклава и цикл повторяется. Процесс ведется до полного переноса вещества шихты на затравки.
Далее готовый кристалл очищается от примесей при помощи электроочистки. Электроочистка происходит путем подачи на электроды пьезоэлемента-бруска высокого напряжения при токе несколько десятков миллиампер. Старение очищенных таким образом пьезоэлементов меньше, так как исключается диффузия примесных ионов на поверхность пьезоэлемента в процессе эксплуатации резонатора.