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壓電元件本身通常是具有熱釋電特性的,即它對溫度響應而產生輸出。此外,溫度或溫度梯度可能會引起熱膨脹,從而改變元件的上的預載荷應力。傳感器內的溫度變化由于傳熱導而相對較慢,因此,熱釋電輸出出現在低頻段,會被系統低頻衰減,因此,熱釋電輸出通常不是問題。但是,當壓電傳感器在溫度變化較大時,可能會在其輸出中出現尖峰,這與熱釋電場的靜電表面放電相關。在熱釋電放電之后繼續出現的尖峰,與壓電材料和各個部件的設計以及傳感器的處理有關系。
利用鐵電陶瓷材料的壓縮設計的傳感器比具有壓電剪切設計或使用天然晶體的設計的傳感器具有更大的熱釋電輸出。
原因有兩個:壓縮模式設計的加速度計中,壓電材料通過傳感器的基座與環境直接耦合。此外,鐵電材料對垂直于極化軸的表面上的均勻溫度變化非常敏感。
然而,熱釋電輸出是非常低的頻率現象,其通常遠低于我們感興趣的頻率范圍,并且可以通過在測量系統中使用高通濾波器來避免。
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