除此之外超声波发生器还有以下功能:1、超声波发生器能监控大功率超声波系统的工作频率、功率。2、能够根据用户不同要求,实时调整各种参数:如功率、振幅、运行时间等。频率微调:调整频率使超声波换能器始终工作在状态下,效率达到,调整范围2%。自动跟频:设备一旦完成初始设置后,就可以连续作业而无需对发生器进行调节。振幅控制:换能器工作过程中负载发生变化时,能自动调整驱动特性,确保工具头得到稳定的振幅。系统保护:系统在不适宜的操作环境下工作时,发生器将停止工作并报警显示,保护设备不受损坏。振幅调整:振幅可在工作过程中瞬间增加或减少,振幅的设置范围:0%~100%。自动搜频:可以自动测定工具头的工作频率并储存。是大功率超声波系统的一重要构成部分,也可将其称为电子箱、超声波驱动电源、超声波控制器。安徽耐用超声波发生器整机
超声波发生器是应用声学原理将电能转化为机械能的设备,它包括换能器、激励器、信号发生和换能器控制电路等部分。1.超声波发生器的工作原理:当输入的交流电压达到一定值时,电感L1产生自感电动势,其大小正比于外加直流电压,与外加直流电压成正比,即U=U0/I,此时电容器C2充电,由于C2内阻较大,故充电电流不大,而输出端则因受到交变电压的作用,使容抗减小,因而对外界呈现了很大的阻力作用,阻碍了外界高频能量的进入,从而使负载得到能量补充。当电源停止后,由于电感L1、电容C2及电阻R上的压降,使得输出端的电压逐渐下降到零伏,同时,由于在输入端加有直流电压U0,致使外电路中的高频功率通过R上的压降传递给L1和C2,从而形成回路。因此,在回路中有电流流过,并且,该电流与外加直流电压的频率相同。山东国内超声波发生器生产厂家首先由信号发生器来产生一个特定频率的信号,这个信号可以是正弦信号,也可以是脉冲信号。
常见注意事项依据超声波传感器的特征与使用量的不同的情况,应注意一下几点:1、为保证稳定性及增加使用期限,切勿在室外或高于额定温度的地方应用传感器。2、细粉末状和棉纱之类的材料在吸收声音时难以被检出(反射型传感器)。3、喷气嘴喷出的喷气有很多种频率,因而会严重影响传感器并且不应在传感器附近应用。4、传感器表层的水滴减少了检出间距。5、因为超声波传感器以气体做为传输方式,因而局部温度不相同,分界处的反射和折射可能会致使错误操作,风吹时检出距离也会出现变化。因而,不可在强制通风机一类的机器设备旁使用传感器。6、切勿在拥有蒸汽的地区使用传感器;此区域的大气不均衡。将也会产生温度梯度,可能会致使测量有误7、不可以在真空区或防爆区使用传感器。
1.超声波发生器能监控大功率超声波系统的工作频率、功率。2.能够根据用户不同要求,实时调整各种参数:如功率、振幅、运行时间等。• 频率微调:调整频率使超声波换能器始终工作在比较好状态下,效率达到比较大,调整范围2%。• 自动跟频:设备一旦完成初始设置后,就可以连续作业而无需对发生器进行调节。• 振幅控制:换能器工作过程中负载发生变化时,能自动调整驱动特性,确保工具头得到稳定的振幅。• 系统保护:系统在不适宜的操作环境下工作时,发生器将停止工作并报警显示,保护设备不受损坏。• 振幅调整:振幅可在工作过程中瞬间增加或减少,振幅的设置范围:0%~100%。• 自动搜频:可以自动测定工具头的工作频率并储存。超声波发生器的维护保养非常重要,应定期检查各部件是否正常运转,清洁内部灰尘和杂物等。
工作原理如下;当t1时刻,U1电平触发BG1导通,i1通过BG1至变压器初级1、2向电容C2充电,同时C1上的电荷向BG1和变压器B1初级放电。从而在输出变压器B1次级感应一个正半周脉冲电压;当在t2时刻.BG2,被触发导通,i2通过电容c1,变压器初级2,1向BG2充电,而C2的电荷也经由变压器初级2,1向BG2放电。在变压器次级感应一个负半周脉冲电压,从而完成一个工作频率的周期波形。桥式开关功率放大器其设计原理同串联电压开关放大器,它主要适合在大功率的超声源中。输出功率的调整一般采用以下两种方法1 改变激励信号导通角2 改变电源电压可以采用可控硅调整直流电源电压或者采用开关控制切换电源变压器绕组方式。功率放大器的保护使接触位塑料熔合,达到加工目的。山西靠谱的超声波发生器主机
此外,超声波发生器还可以应用于超声化学,超声清洗,超声加工(打孔,雕刻,抛光等等)。安徽耐用超声波发生器整机
完善的超声波发生器有反馈环节,主要提供以下二个方面的反馈信号。当超声波发生器接入电压的发生变化时,发生器的输出功率也随着发生变化。会使超声波换能器的机械振动不稳定,导致工作效果不佳。因此需要稳定输出功率,通过功率反馈信号相应调整功率放大器,使得功率放大稳定。换能器工作在谐振频率点时效率比较高,工作**稳定。而换能器的谐振频率点会因装配和工作老化而改变。如果改变的频率只是漂移,变化不大,频率跟踪信号可以控制信号发生器,使信号发生器的频率在一定范围内跟踪换能器的谐振频率点,让发生器工作在比较好状态。