超聲波發生器的**性能包括;(1)工作頻率。工作頻率便是壓電晶片的共振頻率。當加到它兩端的交流電壓的頻率和晶片的共振頻率相等時,輸出的能量比較大,靈敏性也比較高。(2)工作溫度。因為壓電材料的居里點通常非常高,尤其時確診用超聲波探頭使用功率較小,因此工作溫度相對較低,能夠長久地工作且不形成無效。(3)靈敏性。完全取決于制造晶片自身。機電耦合系數大,反應速度快;相反,靈敏性低。基本工作原理超聲波發生器按照其基本工作原理,一般分為壓電式、磁致伸縮式、電磁式等,以壓電式極其常見。將機械能轉換為電信號,這時它就成為超聲波接收器了 。四川耐用超聲波發生器原理
除此之外超聲波發生器還有以下功能:1、超聲波發生器能監控大功率超聲波系統的工作頻率、功率。2、能夠根據用戶不同要求,實時調整各種參數:如功率、振幅、運行時間等。頻率微調:調整頻率使超聲波換能器始終工作在狀態下,效率達到,調整范圍2%。自動跟頻:設備一旦完成初始設置后,就可以連續作業而無需對發生器進行調節。振幅控制:換能器工作過程中負載發生變化時,能自動調整驅動特性,確保工具頭得到穩定的振幅。系統保護:系統在不適宜的操作環境下工作時,發生器將停止工作并報警顯示,保護設備不受損壞。振幅調整:振幅可在工作過程中瞬間增加或減少,振幅的設置范圍:0%~100%。自動搜頻:可以自動測定工具頭的工作頻率并儲存。四川耐用超聲波發生器原理超聲波發生器是超聲波清洗機的重要組成部分,他的質量與匹配程度直接決定了清洗機的清洗效果。
1.超聲波發生器能監控大功率超聲波系統的工作頻率、功率。2.能夠根據用戶不同要求,實時調整各種參數:如功率、振幅、運行時間等。? 頻率微調:調整頻率使超聲波換能器始終工作在比較好狀態下,效率達到比較大,調整范圍2%。? 自動跟頻:設備一旦完成初始設置后,就可以連續作業而無需對發生器進行調節。? 振幅控制:換能器工作過程中負載發生變化時,能自動調整驅動特性,確保工具頭得到穩定的振幅。? 系統保護:系統在不適宜的操作環境下工作時,發生器將停止工作并報警顯示,保護設備不受損壞。? 振幅調整:振幅可在工作過程中瞬間增加或減少,振幅的設置范圍:0%~100%。? 自動搜頻:可以自動測定工具頭的工作頻率并儲存。
拓展基本資料:超聲操作過程中,振動系統的溫度、剛度、靜載荷、加工面積、工具損壞等諸多因素的改變,促使系統的固有頻率發生漂移,這就需要超聲發生器具備頻率自動跟蹤作用,與此同時為確保加工質量和保護超聲系統,規定發生器具備按照負載調整輸出功率的作用。在工業化生產中超聲波換能器操作過程中即便頻率跟蹤優良,超聲波發生器供入交流電壓的改變、超聲波從空載到負載從幾十瓦到幾千瓦在幾毫秒內瞬間轉變,促使超聲波換能器的振幅和功率繼而更改換能器無法達到高效率運行狀態,促使超聲波加工得出來的產品不同步,針對超聲波設備經常出現的難題。它有兩個壓電晶片和一個共振板。
如果晶體管存儲時間大于接通延遲時間,兩個晶體管將同時處于閉態。大的瞬間集電極電流將通過低阻通路從集電極電源到地。不僅要降低放大器的效率,而且要使器件的可靠性降低,因為在高的集一射電壓下,過大的集電極電流要使器件由于二次擊穿而損壞。這種瞬態的集電極電流尖峰可以用附加基一射間的電容,增大器件接通延遲時間,限止兩個晶體管都處于“閉態”的時間間隔來減弱。ib的負脈沖愈大,持續時間愈長,ts愈長,td主要取決于集電極電荷的存儲。隨著工作頻率的上升,晶體管的電荷存儲效應愈***,嚴重時可使兩管同時導通,出現危險的雪崩,使晶體管損壞。集電極電荷存儲時間是隨著集電極電流的增加而增大,集電極電流又隨基極電流增加而增大,基極電流又隨激勵信號的加大而增大。因此選擇開關特性好,ft高且功率滿足要求的晶體管,設計比較好激勵,對于提高D類功率放大器的效率是完全必要的。回路參數對p點電壓有相當影響程度,圖1.41為激勵信號對P點波 形的影響。超聲波發生器是一種將市電轉換為換能器相應的高頻交流電以驅動換能器進行工作的設備.四川耐用超聲波發生器原理
超聲波發生器的安裝方式通常有面板安裝和支架安裝兩種。四川耐用超聲波發生器原理
超聲波發生器特點:1、外觀獨特小巧,線路緊湊。全智能化、數字化顯示:2、采用單片機頻率合成技術,SWEEP頻率掃描技術,使清洗更均勻,適應范圍更廣;3、數顯超聲功率、連續10-100%可調節,使用更靈活方便;4、設計定時系統,工作時間數顯,比較大可設59分59秒;5、可選配PLC遠程控制接口,方便與其它控制設備的連接。超聲波發生器使用時注意事項:1. 工作溫度范圍:比較低-10 ° C至比較高+40℃。2. 若當地市電為110V AC 60HZ,請匹配一臺相應功率的變壓器3. 電源和負載的匹配需要專業工程師,請勿隨意更改或者自行匹配驅動,否則會導致電源損害,建議由廠家匹配,更好地售后服務和技術解決。請在專業工程師培訓下或者完全理解超聲使用下使用四川耐用超聲波發生器原理