YJ Piezo ブログ

圧電セラミック技術の業界動向、技術的進歩、およびアプリケーションを共有するブログへようこそ。超音波トランスデューサーの最新の開発状況や、さまざまな業界での革新的なアプリケーションに関する最新情報を入手してください。

記事の要点をまとめた図解:ピエゾセラミックにおけるモード結合: 幾何学形状がリスクになるとき
Jan 19, 2026

ピエゾセラミックにおけるモード結合: 幾何学形状がリスクになるとき

圧電セラミックにおけるモード結合の工学的分析。 D/T アスペクト比が、アクチュエータとトランスデューサの性能を低下させる寄生振動モードをどのように生成するか。

圧電セラミックスモード結合超音波トランスデューサーPZT エンジニアリング振動解析トランスデューサーの設計
記事の要点をまとめた図解:CES 2026 以降の超音波ナイフ: 振動する刃を本当に安定させるものは何ですか
Jan 17, 2026

CES 2026 以降の超音波ナイフ: 振動する刃を本当に安定させるものは何ですか

CES 2026 超音波ナイフのエンジニアリング分析。音響、幾何学的安定性、熱管理が振動ブレードの長期信頼性をどのように決定するか。

超音波切断CES 2026バイブレーションブレード圧電トランスデューサ超音波工学熱管理
Jan 16, 2026

静寂と音の工学: 圧電セラミックスのモード結合に関する包括的な論文

圧電共振器におけるモード結合の工学的解析: スプリアス モード、有限幾何学におけるスペクトル挙動、および緩和戦略。

圧電セラミックスモード結合トランスデューサーの設計PZT有限要素解析超音波工学
Jan 15, 2026

超音波センシングにおける温度ドリフト: 原因と緩和限界

熱力学的変動が超音波測定精度にどのように影響するかを包括的に分析します。このガイドでは、音速の変化、トランスデューサーのインピーダンスの変化、産業環境における補償アルゴリズムの工学的限界の物理学について説明します。

超音波センシング温度補償産業オートメーションPZT物理学
Jan 14, 2026

音響インターフェースのエンジニアリング: 精密超音波洗浄における 28 kHz と 40 kHz の包括的な分析

28 kHz と 40 kHz の超音波洗浄の熱力学的および流体力学的差異の物理学に基づく分析。このガイドでは、キャビテーション気泡のサイジング、境界層の相互作用、および最適な工業用精密洗浄のためのトランスデューサーの選択について説明します。

超音波洗浄28kHz 対 40kHzトランスデューサーエンジニアリングキャビテーションの物理学工業用クリーニングPZT
Jan 13, 2026

パワー超音波では高 d33 が常に優れているわけではない理由

なぜ d33 感度を最大化すると高出力超音波アプリケーションで障害が発生する可能性があるのかを包括的に分析します。このガイドでは、誘電損失、熱暴走の物理学、および低 d33 硬質 PZT (PZT-8) が溶接と洗浄のエンジニアリング標準である理由について説明します。

パワー超音波圧電材料PZT-8トランスデューサーエンジニアリング物質科学超音波洗浄
Jan 12, 2026

ディスク、リング、チューブのピエゾ セラミック: 幾何学的なトレードオフの説明

圧電形状 (ディスク、リング、チューブ) とそれらが性能に及ぼす影響の徹底的な分析。アスペクト比、モード結合、応力制限がトランスデューサー、アクチュエーター、センサーの工学的な選択にどのように影響するかを学びます。

圧電セラミックストランスデューサーの設計エンジニアリングガイドPZT ジオメトリ超音波トランスデューサー物質科学
Jan 9, 2026

ブラインドゾーンの説明: 短距離超音波センサーの隠れた限界

超音波ブラインドゾーンの徹底的な技術分析。トランスデューサーのリングダウン、飛行時間の制限、信号処理の制約などの電気機械物理学をカバーします。

超音波センサーブラインドゾーン産業オートメーショントランスデューサー物理学
Jan 8, 2026

音響空間: 複雑な多相媒体における超音波レベルセンシングにおける工学的信頼性

泡の多い環境で超音波レベルセンサーが故障する理由を厳密に工学的に分析しました。私たちは、エンジニアが堅牢な自動化システムを設計できるよう、多相媒体の音響を分解し、インピーダンス不整合、ミンナート共振、ミー散乱を調査します。

超音波センサーレベルセンシング産業オートメーション音響物理学泡の検出エンジニアリングガイドトラブルシューティング
Jan 7, 2026

圧電性の秘密言語: d33、k、Qm の解読

圧電定数 d33、k、Qm をデコードします。医療、産業、ソナー用途における最適な材料選択とデバイス性能のためのエンジニアリング ガイド。

圧電定数d33電気機械結合機械的品質係数PZT 材料の選択エンジニアリングガイド