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Analisador de impedância ultrassônico compatível de alta freqüência para transdutores ultrassônicos

O analisador de impedância ultra-sônica se aplica principalmente a todos os tipos de dispositivos ultra-sônicos para medir propriedades de impedância, incluindo: cerâmica piezoelétrica, transformadores de potência, máquinas de limpeza ultra-sônica, máquina de solda de plástico ultra-som, som de água, materiais magnéticos, moinho ultra-sônico Pulverizador ultra-sônico, scaler ultra-sônico, radar reverso, gama ultra-sônica, emulsificação de lente, limpeza ultra-sônica, motores ultra-sônicos e assim por diante todo o uso de equipamentos ultra-sônicos.

Quantidade:
  • PV90
  • Rps-sonic
  • PV90

Analisador de impedância ultrassônico compatível de alta freqüência para transdutores ultrassônicos



ComoAvaliar o desempenho de um transdutor ultrassônico?

Para avaliar o desempenho do sistema de vibração ultra-sônica, é necessária uma análise em duas partes: parâmetros e curvas de aceitação:

1) Parâmetros:

O analisador de impedância pode ser usado para avaliar o desempenho de vários dispositivos, como placas cerâmicas piezoelétricas, transformadores de energia eletro-jihadistas e sistemas completos de vibração (adaptadores de energia, assim como vagens e moldes). Análise do equipamento do dispositivo ultra-sônico com analisador de resistência, os principais parâmetros são os seguintes:

Fs: A freqüência de ressonância mecânica, ou seja, a freqüência de vibração do sistema de vibração, deve ser o mais próximo possível do valor esperado no projeto e deve corresponder ao ponto de operação da fonte de alimentação.

Para a máquina de limpeza, quanto maior a frequência de ressonância no vibrador, melhor.

Para soldagem ultra-sônica ou usinagem, se o projeto da buzina ou do molde não for razoável, a deflexão da vibração se desviará do ponto de operação.

R1: resistência dinâmica, série de resistência de vibradores piezoelétricos, quanto menor, melhor sob as mesmas condições de suporte. Para limpeza ou soldagem shakers, eles geralmente estão entre5 e 20 .. Se for muito grande, o sistema vibrador ou vibrador encontrará problemas, como incompatibilidade de circuito, baixa eficiência de conversão e vida útil curta do vibrador.

Qm: fator de qualidade mecânica, determinado pelo método da curva de condução, Qm = Fs / (F2-F1), hQuanto melhor Qm, maior o qm, maior a eficiência do vibrador, mas Qm deve combinar com a fonte de alimentação, Qm é muito alta.

Para limpar o vibrador, quanto maior o valor de Qm, melhor. Em geral, a taxa de rotação do vibrador de limpeza deve estar entre 500 e 1000. Se estiver muito baixo, a eficiência do vibrador é baixa. Se eles estiverem muito altos, a fonte de alimentação não pode ser correspondida.

Para soldagem ultra-sônica ou operação mecânica, o valor de Qm da vibração em si é de cerca de 500 ~ 1000, e todo o sistema está entre 1500 e 3000. Se for muito baixo, a eficiência de vibração é baixa, mas não pode ser muito alta. A largura de banda de trabalho mais estreita aumenta, a fonte de alimentação é difícil de igualar, isto é, a fonte de alimentação é difícil de operar no ponto de frequência de ressonância e o dispositivo não pode funcionar.

CT: capacitância livre, o valor de capacitância do dispositivo piezoelétrico a 1 kHz. Este valor corresponde ao valor medido pela escala digital de amplitude. Este valor dinâmico de C1 é subtraído para obter a capacidade estática real C0, C0 = CT-C1. Ao usar, equilibre C0 com indutância.

Ao projetar um circuito para uma lavadora ou máquina ultrassônica, a balança C0 pode aumentar corretamente o fator de potência na fonte de alimentação. Existem duas maneiras de usar o equilíbrio do indutor, a sintonia paralela e o ajuste de corrente.

Fp: frequência de ressonância, frequência de ressonância do ramo paralelo do vibrador piezoelétrico. Nesta freqüência, a resistência Zmax à vibração piezoelétrica é maior. Se a resistência Zmax à anti-ressonância for baixa, o vibrador tem um problema.

2) Gráficos

O analisador de impedância fornece cinco tipos distintos de gráficos de coordenadas, e o algoritmo logarítmico tem importância importante para a detecção de dispositivos eletromagnéticos. O desempenho de vibração de um vibrador piezelétrico ou sistema vibratório pode ser julgado diretamente por um diagrama logarítmico, que é relativamente intuitivo e prático.

Em circunstâncias normais, o círculo de aceitação e a curva de condução são mostrados como mostra a figura a seguir.


O círculo de aceitação é um círculo único e o gráfico logarítmico contém apenas um par de valores mínimo e máximo:

pro_5_01



Sob condições anormais, o circuito de aceitação e a curva de condução são mostrados na figura abaixo. Existem vários pequenos círculos parasitas no esquema de aceitação. O gráfico logarítmico contém vários pares de valores mínimos e máximos:

pro_5_02



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