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기계 진동에 대한 전기 파동의 전환과 뒤로 전기 에너지 안으로 반송된 기계 진동의 전환은 초음파 시험을 위한 원칙입니다. 반대로 그것이 탄성 에너지로 전기 에너지를 변환한 것처럼 액티브 소자는 변환기의 더 하트입니다. 액티브 소자는 전극이 그것의 반대측 면들 중 둘에 붙어 있는 채로 근본적으로 한 편의 극성 물질입니다 (즉 분자의 다른 부품이 부정적으로 긴장된 반면에, 분자의 약간의 부품이 적극적으로 고발됩니다). 전기장이 재료의 전체에 걸쳐서 적용될 때, 극성 분자는 재료의 분자이거나 수정 구조 이내에 그들 자신을 유도 쌍극자의 결과를 초래한 전기장과 정렬할 것입니다. 분자의 이 정렬은 물질이 차원을 바꾸게 할 것입니다. 이 현상은 전계 왜곡으로 알려집니다. 게다가 석영 (SiO2) 또는 티탄산 바륨 (BaTiO3)와 같은 영구히 극성 재료는 재료가 부과된 기계적인 힘의 결과로서 차원을 바꿀 때 전기장을 생산할 것입니다. 이 현상은 압전 효과로 알려집니다.
오늘 사용된 가장 음향 변환기의 액티브 소자는 압전 세라믹이며, 그것이 다양한 웨이브 모드를 생산하기 위한 다양한 방법에서 줄어들 수 있습니다. 큰 압전 세라믹 소자는 섹션 저주파 변환기의 이미지에서 나타날 수 있습니다. 1950년대 초기에 압전 세라믹스의 출현에 선행할 때, 수정 결정과 자왜 재료로부터 만들어진 압전 결정은 주로 사용되었습니다. 액티브 소자는 여전히 때때로 NDT 분야에서 고참들에 의해 크리스탈로서 언급됩니다. 압전 세라믹스가 도입되었을 때, 그들은 곧 다양한 형태와 크기 안으로 그들의 좋은 압전성질과 제조의 그들의 용이성으로 인해 변환기를 위해 지배 재료가 되었습니다. 그들은 또한 저전압에 작동하고 쓸 수 있는 최고 약 300oC입니다. 전반적 사용에서 첫번째 압전 세라믹은 티탄산 바륨이었고 그것이 지금 변환기를 만들기 위한 가장 일반적으로 고용된 세라믹인 티탄산 지르콘산 납 구성에 의해 1960년대 동안 따르게 되었습니다. 피에조폴리머와 복합체와 같은 신재료는 또한 약간의 적용에서 사용되고 있습니다.