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SENSORES PIEZOELÉCTRICOS
SANTIAGO CARDONA
DAVID STIVEN HENAO
¿QUÉ ES UN SENSOR PIEZOELÉCTRICO?
• Los sensores piezoeléctricos
son dispositivos que
convierten la energía
mecánica en energía eléctrica.
Están fabricados con
materiales piezoeléctricos,
que son capaces de generar
un voltaje cuando se someten
a una fuerza mecánica.
CARACTERÍSTICAS
• 1. Alta sensibilidad: los sensores piezoeléctricos
pueden detectar pequeñas variaciones en la presión, la
fuerza y la vibración.
• 2. Amplio rango de frecuencia: estos sensores pueden
detectar frecuencias desde unos pocos Hz hasta varios
MHz.
• 3. Respuesta rápida: los sensores piezoeléctricos son
capaces de medir cambios en tiempo real y tienen una
velocidad de respuesta muy rápida.
• 4. Bajo consumo de energía: los sensores
piezoeléctricos utilizan muy poca energía para generar
una señal eléctrica, lo que los hace muy eficientes.
• 5. Robustez: estos sensores son resistentes a la
corrosión, al impacto y a las vibraciones, lo que los
hace ideales para su uso en entornos adversos.
• 6. Bajo costo: los sensores piezoeléctricos son
relativamente económicos y fáciles de fabricar, lo que
los hace asequibles para una amplia variedad de
¿CÓMO FUNCIONA?
Para obtener las propiedades de la
piezoelectricidad, el material debe ser
sometido a un intenso campo eléctrico
para ordenar las cargas eléctricas de
este. Una vez se quita el campo
eléctrico las cargas quedan libres y
cuando se ejerce una presión o
deformación se vuelven a ordenar,
generando así la carga eléctrica
deseada.
¿DE QUE SE CONFORMAN ESTOS SENSORES?
Un sensor piezoeléctrico se compone de tres elementos
esenciales:
• Material piezoeléctrico (cuarzo, rubidio, sal de rochelle y
cerámicos).
• Una placa de metal.
• Cables para la conducción.
APLICACIONES
• 1. Mediciones de presión: Los sensores piezoeléctricos se
utilizan para medir la presión en motores, sistemas
hidráulicos, tuberías, etc.
• 2. Monitoreo de vibraciones: Los sensores piezoeléctricos
se utilizan para medir la vibración en estructuras,
maquinaria, equipos electrónicos, etc.
• 3. Control de procesos: Los sensores piezoeléctricos se
utilizan para controlar el proceso de fabricación en la
industria, por ejemplo en la medición de la densidad del
material, la adherencia, la humedad, etc.
• 4. Aplicaciones médicas: Los sensores piezoeléctricos se
utilizan en la medicina, por ejemplo en la detección de
señales eléctricas del corazón, en la medición de la
CONCLUSIONES
• 1. La importancia de los sensores piezoeléctricos radica en su
capacidad para convertir energía mecánica en energía eléctrica,
lo que permite su utilización en una amplia variedad de
aplicaciones, incluyendo la medición de la presión, la vibración,
la fuerza y el sonido.
• 2. Los sensores piezoeléctricos son altamente sensibles y
precisos, lo que los hace ideales para su uso en la detección de
pequeñas variaciones en la señal de entrada. Esta capacidad de
medición precisa y sensible es fundamental en muchas
aplicaciones, desde la monitorización de la salud y la seguridad
de las estructuras y equipos, hasta el control de procesos
industriales y la detección y medición de señales biomédicas.

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  • 2. ¿QUÉ ES UN SENSOR PIEZOELÉCTRICO? • Los sensores piezoeléctricos son dispositivos que convierten la energía mecánica en energía eléctrica. Están fabricados con materiales piezoeléctricos, que son capaces de generar un voltaje cuando se someten a una fuerza mecánica.
  • 3. CARACTERÍSTICAS • 1. Alta sensibilidad: los sensores piezoeléctricos pueden detectar pequeñas variaciones en la presión, la fuerza y la vibración. • 2. Amplio rango de frecuencia: estos sensores pueden detectar frecuencias desde unos pocos Hz hasta varios MHz. • 3. Respuesta rápida: los sensores piezoeléctricos son capaces de medir cambios en tiempo real y tienen una velocidad de respuesta muy rápida. • 4. Bajo consumo de energía: los sensores piezoeléctricos utilizan muy poca energía para generar una señal eléctrica, lo que los hace muy eficientes. • 5. Robustez: estos sensores son resistentes a la corrosión, al impacto y a las vibraciones, lo que los hace ideales para su uso en entornos adversos. • 6. Bajo costo: los sensores piezoeléctricos son relativamente económicos y fáciles de fabricar, lo que los hace asequibles para una amplia variedad de
  • 4. ¿CÓMO FUNCIONA? Para obtener las propiedades de la piezoelectricidad, el material debe ser sometido a un intenso campo eléctrico para ordenar las cargas eléctricas de este. Una vez se quita el campo eléctrico las cargas quedan libres y cuando se ejerce una presión o deformación se vuelven a ordenar, generando así la carga eléctrica deseada.
  • 5. ¿DE QUE SE CONFORMAN ESTOS SENSORES? Un sensor piezoeléctrico se compone de tres elementos esenciales: • Material piezoeléctrico (cuarzo, rubidio, sal de rochelle y cerámicos). • Una placa de metal. • Cables para la conducción.
  • 6. APLICACIONES • 1. Mediciones de presión: Los sensores piezoeléctricos se utilizan para medir la presión en motores, sistemas hidráulicos, tuberías, etc. • 2. Monitoreo de vibraciones: Los sensores piezoeléctricos se utilizan para medir la vibración en estructuras, maquinaria, equipos electrónicos, etc. • 3. Control de procesos: Los sensores piezoeléctricos se utilizan para controlar el proceso de fabricación en la industria, por ejemplo en la medición de la densidad del material, la adherencia, la humedad, etc. • 4. Aplicaciones médicas: Los sensores piezoeléctricos se utilizan en la medicina, por ejemplo en la detección de señales eléctricas del corazón, en la medición de la
  • 7. CONCLUSIONES • 1. La importancia de los sensores piezoeléctricos radica en su capacidad para convertir energía mecánica en energía eléctrica, lo que permite su utilización en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la medición de la presión, la vibración, la fuerza y el sonido. • 2. Los sensores piezoeléctricos son altamente sensibles y precisos, lo que los hace ideales para su uso en la detección de pequeñas variaciones en la señal de entrada. Esta capacidad de medición precisa y sensible es fundamental en muchas aplicaciones, desde la monitorización de la salud y la seguridad de las estructuras y equipos, hasta el control de procesos industriales y la detección y medición de señales biomédicas.