- Coefficient de couplage électromécanique
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Les coefficients de couplage électromécanique interviennent dans la physique des matériaux piézoélectriques. Ce sont des coefficients sans dimension dont la valeur, habituellement exprimée en pourcents, est comprise entre 0 et 1. Ils peuvent être vus comme une sorte de rendement : plus le coefficient s'approche de un, mieux le matériaux convertit l'énergie électrique en énergie mécanique et inversement. Ces coefficients sont donc une caractéristique importante des matériaux piézoélectriques.
Sommaire
Définitions
Dans ce qui suit, on utilisera les notations standard. On notera notamment :
- Ei et Di le champ électrique et le déplacement électrique respectivement ;
- le tenseur de permittivité diélectrique ;
- Tα et Sα le tenseur des contraintes et le tenseur des déformations respectivement ;
- cαβ et sαβ les tenseurs de rigidité et de compliance respectivement.
À partir d'un cycle quasi-statique
On peut définir le coefficient de couplage en considérant le cycle thermodynamique suivant. L'échantillon est préparé sous forme d'une plaquette sur laquelle on a déposé des électrodes sur deux faces opposées. La direction normale à la plaquette est noté 3 par commodité.
- Dans un premier temps, on place l'échantillon en conditions de court-circuit en connectant ses deux faces. Ceci permet d'assurer que le champ électrique aux bornes de l'échantillon reste nul. Puis on lui applique une contrainte de compression dans la direction 3 notée − T3. On laisse par ailleurs l'échantillon mécaniquement libre, de sorte que − T3 est la seule contrainte non nulle.
- On place ensuite l'échantillon en circuit ouvert, puis on relâche la force de compression. Lorsque la contrainte revient à zéro, l'échantillon ne revient pas dans l'état initial mais conserve une certaine déformation.
- Pour compléter le cycle, on connecte l'échantillon, qui forme maintenant un condensateur chargé, à une charge électrique idéale. En se déchargeant, l'échantillon revient à son état initial non déformé.
Le coefficient de couplage k33 peut alors être défini comme le rapport de l'énergie électrique fournie sur l'énergie élastique totale emmagasinée. Le calcul montre alors que
À partir du potentiel thermodynamique
Expression des principaux coefficients
Le tableau ci-dessous reprend les expression des principaux coefficients de couplage, d'après les standards de la piézoélectricité.
Expression Conditions aux limites élastiques Contraintes toutes nulles sauf T1 Contraintes toutes nulles sauf T3 Déformations toutes nulles sauf S3 Mesures des coefficients de couplage
Les coefficients de couplage électromécanique sont mesurés par la méthode de résonance-antirésonance qui consiste à faire une mesure de l'impédance électrique d'un échantillon. Si l'échantillon est taillé avec des dimensions adaptées, son spectre d'impédance fait apparaître un minimum et un maximum à des fréquences dites de résonance et d'antirésonance. Le coefficient de couplage pour le mode correspondant se calcule directement à partir de ces deux fréquences.
Valeurs pour quelques matériaux
Matériau Forme k33 (%) Quartz[1] cristal 10 BaTiO3[1] céramique 52 PZT (45/55)[1] céramique 60 LiNbO3[2] cristal 17 Notes et références
- Piezoelectricity sur le site de Morgan Electroceramics.
- Ikeda 1996, p. 220
Voir aussi
Bibliographie
- (en)ANSI/IEEE Standard on Piezoelectricity, 1996 [détail de l’édition]
- (en) Takuro Ikeda, Fundamentals of Piezoelectricity, Oxford University Press, 1996 (ISBN 0-19-856339-6)
Articles connexes
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