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Analizador de impedancia ultrasónico compatible de alta frecuencia para transductores ultrasónicos

El analizador de impedancia ultrasónica se aplica principalmente a todos los tipos de dispositivos ultrasónicos para medir las propiedades de impedancia, que incluyen: cerámicas piezoeléctricas, transformadores de potencia, máquinas de limpieza por ultrasonidos, máquinas de soldadura de plástico por ultrasonidos, sonido de agua, materiales magnéticos, molino de ultrasonidos Spray ultrasónico, escalador ultrasónico, radar inverso, rango ultrasónico, emulsificación de lentes, limpieza ultrasónica, motores ultrasónicos, etc., todo el uso de equipos ultrasónicos.
Cantidad:
  • PV90

  • Rps-sonic

  • PV90

Analizador de impedancia ultrasónico compatible de alta frecuencia para transductores ultrasónicos



Como¿Para evaluar el rendimiento de un transductor ultrasónico?

Para evaluar el rendimiento del sistema de vibración ultrasónica, es necesario un análisis de dos partes: parámetros y curvas de aceptación:

1) Parámetros:

El analizador de impedancia se puede utilizar para evaluar el rendimiento de varios dispositivos, como placas cerámicas piezoeléctricas, transformadores de potencia electro-jihadicos y sistemas de vibración total (adaptadores de potencia, así como vainas y moldes). Análisis de equipos de dispositivos ultrasónicos con analizador de resistencia, los principales parámetros son los siguientes:

Fs: La frecuencia de resonancia mecánica, es decir, la frecuencia de vibración del sistema de vibración, debe ser lo más cercana posible al valor esperado en el diseño y debe coincidir con el punto de operación de la fuente de alimentación.

Para la máquina de limpieza, cuanto mayor sea la frecuencia de resonancia en el vibrador, mejor.

Para soldadura ultrasónica o maquinado, si el diseño de la bocina o del molde no es razonable, la desviación de la vibración de la vibración se desviará del punto de operación.

R1: Resistencia dinámica, serie de resistencia de vibradores piezoeléctricos, cuanto más pequeños, mejor en las mismas condiciones de soporte. Para la limpieza o soldadura de agitadores, están generalmente entre5 y 20. Si es demasiado grande, el sistema de vibrador o vibrador encontrará problemas, como la falta de coincidencia del circuito, la baja eficiencia de conversión y la corta vida útil del vibrador.

Qm: factor de calidad mecánica, determinado por el método de curva de conducción, Qm = Fs / (F2-F1), hCuanto mejor sea Qm, cuanto más alto sea qm, mayor será la eficiencia del vibrador; pero Qm debe coincidir con la fuente de alimentación, Qm es muy alto.

Para limpiar el vibrador, cuanto mayor sea el valor de Qm, mejor. En general, la velocidad de rotación del vibrador de limpieza debe estar entre 500 y 1000. Si es demasiado baja, la eficiencia del vibrador es baja. Si son demasiado altos, la fuente de alimentación no puede ser igualada.

Para la soldadura ultrasónica o la operación mecánica, el valor de Qm de la vibración en sí es aproximadamente 500 ~ 1000, y el sistema completo varía de 1500 a 3000. Si es demasiado bajo, la eficiencia de la vibración es baja, pero no puede ser muy alta. El ancho de banda de trabajo más estrecho aumenta, la fuente de alimentación es difícil de igualar, es decir, la fuente de alimentación es difícil de operar en el punto de frecuencia de resonancia y el dispositivo no puede funcionar.

CT: Capacitancia libre, el valor de capacitancia del dispositivo piezoeléctrico a 1 kHz. Este valor corresponde al valor medido por la escala de amplitud digital. Este valor dinámico de C1 se resta para obtener la verdadera capacidad estática C0, C0 = CT-C1. Al usar, equilibre C0 con inductancia.

Al diseñar un circuito para una lavadora o máquina de ultrasonidos, la balanza C0 puede aumentar correctamente el factor de potencia en la fuente de alimentación. Hay dos formas de utilizar el balance de inductor, la afinación paralela y la afinación en cadena.

Fp: frecuencia de resonancia, frecuencia de resonancia de la rama paralela del vibrador piezoeléctrico. A esta frecuencia, la resistencia de Zmax a la vibración piezoeléctrica es mayor. Si la resistencia de Zmax a la antirresonancia es baja, el vibrador tiene un problema.

2) Gráficos

El analizador de impedancia proporciona cinco tipos distintos de gráficos de coordenadas, y el algoritmo logarítmico tiene una importancia importante para detectar dispositivos electromagnéticos. El rendimiento de la vibración de un vibrador piezoeléctrico o sistema de vibración puede evaluarse directamente mediante un diagrama logarítmico, que es relativamente intuitivo y práctico.

En circunstancias normales, el círculo de aceptación y la curva de conducción se muestran como se muestra en la siguiente figura.


El círculo de aceptación es un solo círculo, y el gráfico logarítmico contiene solo un par de valores mínimos y máximos:

pro_5_01



En condiciones anormales, el circuito de aceptación y la curva de conducción son los que se muestran en la siguiente figura. Hay múltiples círculos parásitos en el esquema de aceptación. El gráfico logarítmico contiene varios pares de valores mínimo y máximo:

pro_5_02



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