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Piezoelectricidad

La piezoelectricidad (del griego piezo, πιέζω, "estrujar o apretar") es un fenómeno que ocurre en determinados cristales que, al ser sometidos a tensiones mecánicas, adquieren en su masa una polarización eléctrica, apareciendo una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. Los cristales de cuarzo se comportan de forma similar a los tanques LC, y también se les conoce como Resonador de cristal, con la ventaja de poder generar frecuencias de oscilación estables e insensibles

Un disco piezoeléctrico genera un voltaje cuando se deforma.

Este fenómeno también ocurre a la inversa: se deforman bajo la acción de fuerzas internas al ser sometidos a un campo eléctrico. El efecto piezoeléctrico es normalmente reversible: al dejar de someter los cristales a un voltaje exterior o campo eléctrico, recuperan su forma.

Los materiales piezoeléctricos son cristales naturales o sintéticos que carecen de centro de simetría. Una compresión o un cizallamiento provocan disociación de los centros de gravedad de las cargas eléctricas, tanto positivas como negativas. Como consecuencia, en la masa aparecen dipolos elementales y, por influencia, en las superficies enfrentadas surgen cargas de signo opuesto.

Piroelectricidad

En 1824, sir David Brewster demostró efectos piezoeléctricos utilizando sal de La Rochelle,[1]​ decidiendo nombrar el efecto piroelectricidad.[2]

Grupos de material piezoeléctrico

Existen dos grupos de materiales:

Historia de los materiales piezoeléctricos

La propiedad de la piezoelectricidad fue observada por primera vez por Pierre y Jacques Curie en 1881 estudiando la compresión del cuarzo. Al someterlo a la acción mecánica de la compresión, las cargas de la materia se separan. Esto propicia una polarización de la carga, lo cual causa que salten chispas.

Para que en la materia ocurra la propiedad de la piezoelectricidad debe cristalizar en sistemas que carezcan de centro de simetría (que posean disimetría) y, por lo tanto, de eje polar. De las 32 clases cristalinas, en 21 no existe el centro mencionado. En 20 de estas clases ocurre la propiedad piezoeléctrica, en mayor o menor medida. Los gases, los líquidos y los sólidos con simetría no poseen piezoelectricidad.

Si se ejerce presión en los extremos del eje polar se produce polarización: flujo de electrones se dirige hacia un extremo y genera en él una carga negativa, mientras que en el extremo opuesto se induce una carga positiva.

Cuando se utilizan láminas de cristal estrechas y de gran superficie, el alto voltaje obtenido –necesario para que salte la chispa– es mayor. Las láminas estrechas se cortan de manera que el eje polar cruce perpendicularmente dichas caras.

La corriente generada es proporcional al área de la placa y a la rapidez de la variación de la presión aplicada ortogonalmente a la superficie de la placa.

Otra aplicación importante de la piezoelectricidad resulta por cumplirse la propiedad inversa:

  • Si la placa de material piezoeléctrico se somete a una tensión variable, se comprime y se relaja, oscilando a los impulsos de una señal eléctrica.
  • Cuando esta placa está en contacto con un fluido le transmite sus vibraciones y produce ultrasonidos.

La primera aplicación práctica de la piezoelectricidad, que surge de la cualidad de transformar una señal mecánica (presión) en una señal eléctrica (corriente eléctrica), es la del sónar.

Al final de la Primera guerra mundial se descubrió que las ondas sonoras producidas por los submarinos podían ser detectadas por un trozo de cuarzo sumergido en el agua, en el que se medían las corrientes generadas y posibilitaba la detección de la dirección proveniente del sonido.

El sónar consta de una sonda (piezoeléctrico) que es un transductor; es decir: funciona según la sucesión de eventos siguiente:

  • Emite vibraciones que producen ondas ultrasónicas en el agua en la dirección del eje polar; es decir: recibe su eco.
  • El emisor se mueve para que la onda emitida «barra» el espacio hasta localizar la dirección en que se encuentra el obstáculo.
  • El eco recibido golpea el cristal piezoeléctrico y produce una corriente eléctrica.
  • Finalmente, el dato de la distancia a la cual se encuentra el obstáculo que reemite un eco se obtiene aplicando los cálculos derivados de la teoría del efecto Doppler.

Clases de cristales de sustancias que contienen piezoelectricidad

Dentro de los 32 grupos cristalográficos existen 21 que no tienen centro de simetría. De estos, unos 20 exhiben directamente piezoelectricidad (la número 21 es la clase cúbica 432). Diez de ellos son polares; es decir: presentan polarización instantánea, debido a que en su celda unidad contienen un dipolo eléctrico, y el material exhibe piroelectricidad. De estos –cuando la dirección del dipolo puede invertirse mediante aplicación de un campo eléctrico– algunos son además ferroeléctricos. Las clases cristalográficas son:

  • Clases cristalográficas piezoeléctricas: 1, 2, m, 222, mm², 4, -4, 422, 4mm, -42m, 3, 32, 3m, 6, -6, 622, 6mm, -62m, 23, -43m.
  • Clases cristalográficas piroeléctricas: 1, 2, m, mm², 4, 4mm, 3, 3m, 6, 6mm.

Ecuaciones de la piezoelectricidad

Las ecuaciones constitutivas de los materiales piezoeléctricos combinan tensiones, deformaciones y comportamiento eléctrico:

 

D es la densidad de flujo eléctrico,   es la permitividad y E es el campo eléctrico:

 

S es la deformación y T es la tensión.

Estas ecuaciones pueden combinarse en una sola ecuación donde se considera la relación entre carga y deformación:

 
 

d representa las constantes piezoeléctricas del material, y el superíndice E indica que la magnitud está medida bajo campo eléctrico constante o cero, y el superíndice T señala que se trata de una forma traspuesta de matriz.

Esto se puede reescribir en forma matricial así:

 
 


Usos

Uno de los usos más extendidos de este tipo de cristales sucede en los encendedores eléctricos. En su interior llevan un cristal piezoeléctrico al cual golpea bruscamente el mecanismo de encendido. Este golpe seco provoca una elevada concentración de carga eléctrica, capaz de crear un arco voltaico o chispa, que enciende el mechero.

Otra aplicación importante de un cristal piezoeléctrico es su utilización como sensor de vibración. Cada una de las variaciones de presión producidas por la vibración provoca un pulso de corriente proporcional a la fuerza ejercida.

Fácilmente se ha convertido una vibración mecánica en una señal eléctrica lista para amplificar. Basta conectar un cable eléctrico a cada una de las caras del cristal y enviar esta señal hacia un amplificador. Por ejemplo, en pastillas piezoeléctricas de guitarra.

Una aplicación adicional muy importante de la piezoelectricidad, pero en este caso al revés, sucede en los inyectores de combustible de los motores de combustión interna. Al aplicarse una diferencia de potencial a un material piezoeléctrico se consigue abrir el inyector, lo cual permite al combustible, a muy alta presión, entrar en el cilindro. El uso de inyectores piezoeléctricos posibilita controlar, con enorme precisión, los tiempos de inyección y la cantidad de combustible que se introduce en el motor. Ello redunda en mejoras en consumo, prestaciones y rendimiento de distintos motores.

Materiales

Materiales utilizados en electrónica:

Aplicaciones

Véase también

Referencias

  1. «A Short History of Ferroelectricity». Talari.com. 4 de diciembre de 2009. Consultado el 4 de mayo de 2016. 
  2. Brewster, David (1824). «Observations of the pyro-electricity of minerals». The Edinburgh Journal of Science 1: 208-215. 

Enlaces externos

  • TAV Pickups - Sensores piezoeléctricos para la Música: pastillas pickups.
  • - Base de datos en línea para materiales piezoeléctricos, sus propiedades y aplicaciones
  • RMCybernetics - Electricidad de los minerales
  • 'Piezo Terminology' - Piezo Systems, Inc.
  • "Piezoelectric Constitutive Equation" from Engineering Fundamentals
  • Piezomechanik - Fabricante de actuadores piezoeléctricos
  • Physikinstrumente - Fabricante de actuadores piezoeléctricos
  • Teleformación - piezoeléctricos
  • Catálogo de pulsadores piezoeléctricos
  •   Datos: Q183759
  •   Multimedia: Piezoelectricity

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La piezoelectricidad del griego piezo piezw estrujar o apretar es un fenomeno que ocurre en determinados cristales que al ser sometidos a tensiones mecanicas adquieren en su masa una polarizacion electrica apareciendo una diferencia de potencial y cargas electricas en su superficie Los cristales de cuarzo se comportan de forma similar a los tanques LC y tambien se les conoce como Resonador de cristal con la ventaja de poder generar frecuencias de oscilacion estables e insensiblesUn disco piezoelectrico genera un voltaje cuando se deforma Este fenomeno tambien ocurre a la inversa se deforman bajo la accion de fuerzas internas al ser sometidos a un campo electrico El efecto piezoelectrico es normalmente reversible al dejar de someter los cristales a un voltaje exterior o campo electrico recuperan su forma Los materiales piezoelectricos son cristales naturales o sinteticos que carecen de centro de simetria Una compresion o un cizallamiento provocan disociacion de los centros de gravedad de las cargas electricas tanto positivas como negativas Como consecuencia en la masa aparecen dipolos elementales y por influencia en las superficies enfrentadas surgen cargas de signo opuesto Indice 1 Piroelectricidad 2 Grupos de material piezoelectrico 3 Historia de los materiales piezoelectricos 4 Clases de cristales de sustancias que contienen piezoelectricidad 5 Ecuaciones de la piezoelectricidad 6 Usos 7 Materiales 8 Aplicaciones 9 Vease tambien 10 Referencias 11 Enlaces externosPiroelectricidad EditarEn 1824 sir David Brewster demostro efectos piezoelectricos utilizando sal de La Rochelle 1 decidiendo nombrar el efecto piroelectricidad 2 Grupos de material piezoelectrico EditarExisten dos grupos de materiales Los de naturaleza piezoelectrica primigenia cuarzo turmalina etcetera Los denominados ferroelectricos tantalato de litio nitrato de litio berlinita en forma de materiales monocristalinos y ceramicas o polimeros polares que tras ser sometidos a polarizacion adquieren propiedades piezoelectricas ya como microcristales orientados Historia de los materiales piezoelectricos EditarLa propiedad de la piezoelectricidad fue observada por primera vez por Pierre y Jacques Curie en 1881 estudiando la compresion del cuarzo Al someterlo a la accion mecanica de la compresion las cargas de la materia se separan Esto propicia una polarizacion de la carga lo cual causa que salten chispas Para que en la materia ocurra la propiedad de la piezoelectricidad debe cristalizar en sistemas que carezcan de centro de simetria que posean disimetria y por lo tanto de eje polar De las 32 clases cristalinas en 21 no existe el centro mencionado En 20 de estas clases ocurre la propiedad piezoelectrica en mayor o menor medida Los gases los liquidos y los solidos con simetria no poseen piezoelectricidad Si se ejerce presion en los extremos del eje polar se produce polarizacion flujo de electrones se dirige hacia un extremo y genera en el una carga negativa mientras que en el extremo opuesto se induce una carga positiva Cuando se utilizan laminas de cristal estrechas y de gran superficie el alto voltaje obtenido necesario para que salte la chispa es mayor Las laminas estrechas se cortan de manera que el eje polar cruce perpendicularmente dichas caras La corriente generada es proporcional al area de la placa y a la rapidez de la variacion de la presion aplicada ortogonalmente a la superficie de la placa Otra aplicacion importante de la piezoelectricidad resulta por cumplirse la propiedad inversa Si la placa de material piezoelectrico se somete a una tension variable se comprime y se relaja oscilando a los impulsos de una senal electrica Cuando esta placa esta en contacto con un fluido le transmite sus vibraciones y produce ultrasonidos La primera aplicacion practica de la piezoelectricidad que surge de la cualidad de transformar una senal mecanica presion en una senal electrica corriente electrica es la del sonar Al final de la Primera guerra mundial se descubrio que las ondas sonoras producidas por los submarinos podian ser detectadas por un trozo de cuarzo sumergido en el agua en el que se median las corrientes generadas y posibilitaba la deteccion de la direccion proveniente del sonido El sonar consta de una sonda piezoelectrico que es un transductor es decir funciona segun la sucesion de eventos siguiente Emite vibraciones que producen ondas ultrasonicas en el agua en la direccion del eje polar es decir recibe su eco El emisor se mueve para que la onda emitida barra el espacio hasta localizar la direccion en que se encuentra el obstaculo El eco recibido golpea el cristal piezoelectrico y produce una corriente electrica Finalmente el dato de la distancia a la cual se encuentra el obstaculo que reemite un eco se obtiene aplicando los calculos derivados de la teoria del efecto Doppler Clases de cristales de sustancias que contienen piezoelectricidad EditarDentro de los 32 grupos cristalograficos existen 21 que no tienen centro de simetria De estos unos 20 exhiben directamente piezoelectricidad la numero 21 es la clase cubica 432 Diez de ellos son polares es decir presentan polarizacion instantanea debido a que en su celda unidad contienen un dipolo electrico y el material exhibe piroelectricidad De estos cuando la direccion del dipolo puede invertirse mediante aplicacion de un campo electrico algunos son ademas ferroelectricos Las clases cristalograficas son Clases cristalograficas piezoelectricas 1 2 m 222 mm 4 4 422 4mm 42m 3 32 3m 6 6 622 6mm 62m 23 43m Clases cristalograficas piroelectricas 1 2 m mm 4 4mm 3 3m 6 6mm Ecuaciones de la piezoelectricidad EditarLas ecuaciones constitutivas de los materiales piezoelectricos combinan tensiones deformaciones y comportamiento electrico D ϵ E displaystyle D epsilon E D es la densidad de flujo electrico ϵ displaystyle epsilon es la permitividad y E es el campo electrico S s T displaystyle S sT S es la deformacion y T es la tension Estas ecuaciones pueden combinarse en una sola 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provoca una elevada concentracion de carga electrica capaz de crear un arco voltaico o chispa que enciende el mechero Otra aplicacion importante de un cristal piezoelectrico es su utilizacion como sensor de vibracion Cada una de las variaciones de presion producidas por la vibracion provoca un pulso de corriente proporcional a la fuerza ejercida Facilmente se ha convertido una vibracion mecanica en una senal electrica lista para amplificar Basta conectar un cable electrico a cada una de las caras del cristal y enviar esta senal hacia un amplificador Por ejemplo en pastillas piezoelectricas de guitarra Una aplicacion adicional muy importante de la piezoelectricidad pero en este caso al reves sucede en los inyectores de combustible de los motores de combustion interna Al aplicarse una diferencia de potencial a un material piezoelectrico se consigue abrir el inyector lo cual permite al combustible a muy alta presion entrar en el cilindro El uso de inyectores piezoelectricos posibilita controlar con enorme precision los tiempos de inyeccion y la cantidad de combustible que se introduce en el motor Ello redunda en mejoras en consumo prestaciones y rendimiento de distintos motores Materiales EditarMateriales utilizados en electronica Cuarzo Rubidio Sal de Seignette Ceramicas Ceramica piezoelectrica Ceramica tecnicaAplicaciones EditarAltavoces de agudos tweeters pequenos altavoces Capsula pick up de tocadiscos Mecheros electricos Encendido electronico de calefones y estufas a gas Oscilador de cristal Sensores Transductores ultrasonicos como los cabezales de los ecografos Transductor piezoelectrico Transformadores piezoelectricos Destartradores odontologicos de ultrasonido para remocion del tartaro o sarro interdental Vease tambien EditarFerroelectricidad Microbalanza de cristal de cuarzoReferencias Editar A Short History of Ferroelectricity Talari com 4 de diciembre de 2009 Consultado el 4 de mayo de 2016 Brewster David 1824 Observations of the pyro electricity of minerals The Edinburgh Journal of Science 1 208 215 Enlaces externos EditarTAV Pickups Sensores piezoelectricos para la Musica pastillas pickups PiezoMat org Base de datos en linea para materiales piezoelectricos sus propiedades y aplicaciones RMCybernetics Electricidad de los minerales Piezo Terminology Piezo Systems Inc Historia de la Piezoelectricidad ibid Piezoelectric Constitutive Equation from Engineering Fundamentals Piezomechanik Fabricante de actuadores piezoelectricos Physikinstrumente Fabricante de actuadores piezoelectricos Teleformacion piezoelectricos Catalogo de pulsadores piezoelectricos Datos Q183759 Multimedia Piezoelectricity Obtenido de https es wikipedia org w index php title Piezoelectricidad amp oldid 141867697, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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