Feature

●超音波洗浄のメカニズムは、洗浄液中のキャビテーション、放射圧力および音流などの物理的効果を利用することである。それは洗浄部品の汚れによって製造された機械を剥離することができ、そしてまた洗浄液との化学反応を促進することができる。物体を掃除する目的を達成するための汚れ。
●超音波洗浄機の周波数は、洗浄剤のサイズおよび目的に応じて10~500kHz、一般に20~50kHzを超えることができる。超音波トランスデューサの周波数の増加により、Langerhans発振器、縦発振器および厚さ発振器を使用することができる。小型化の観点では、半径方向の振動や曲げ振動も採用されています。
●超音波洗浄は、さまざまな産業、農業、家庭用機器、電子機器、自動車、ゴム、印刷などでますます広く使用されています。航空機、食品、病院および医学研究。
●超音波トランスデューサ用途:超音波浸漬可能なトランスデューサー&超音波クレアン環境超音波クリーナーと超音波パイプ洗浄、超音波ミキサーなどで使用されます。
●超音波振動子は、超音波洗浄、医療、美しさなどのために使用されても、超音波電源を供給、掃引、付属の電源、自動車や航空宇宙産業、機械産業、メッキ業界など。


Description

チューニングマッチングは、超音波発生器のシステムにおいて重要な役割を果たします。まず、超音波トランスデューサが共振状態にあるとき、通常容量状態がある。マッチングネットワークを通じて、容量性インピーダンスは補償されているので、超音波発生器の負荷は純粋なインピーダンスにできるだけ近くなるようになる。無効電力成分を減らすための状態。インピーダンスマッチング:AC理論に従って、電源インピーダンスと負荷インピーダンスが等しい場合、負荷は最大電力を得ることができます。超音波トランスデューサはインピーダンスモデルの特性を有するため、全体音波全体の電力供給負荷のインピーダンス特性マッチングネットワークによって発電機が変更され、電源インピーダンスに負荷インピーダンスが近くなるように適切なパラメータが選択され、超音波が大きな電力を得ることができます。現在、国内外の学者たちは、超音波トランスデューサのマッチングネットワークに関する詳細な研究を行ってきました。等価回路に基づいて、単純なL - Cマッチングネットワークを使用して最大変換電力を得るために超音波トランスデューサの効率を向上させる。
超音波トランスデューサの励起モードの観点からは、それは2つの励起モードに分割することができる:自己励起モードおよび自己励起モード。 2つの発電機の振動モードは異なるため、その励起発生器の場合、その特定のパラメータを知る必要があります。作業周波数を含む超音波トランスデューサ。接続されるインダクタンス値は、通常の計算によって一般的に計算され、通常は作業を決定することができます。インダクタンス値を接続することによって周波数。インピーダンスマッチングの観点から、これを行う方法が分析されます。マッチングネットワークは、発電機と超音波トランスデューサとの間のパルストランスとR、L、およびCからなる。超音波トランスデューサと電気等価回路の基本原理の解析に基づいて、静電容量整合、インダクタンス整合、LCマッチング、およびT型マッチングが検討され、これらのマッチングモードとパラメータの基本的な計算方法が与えられています。マッチングが分析されます。これら2つのマッチング方法の利点と欠点は、静的マッチングのための優れた基準値を有する。の直列インダクタンス整合の特性と超音波トランスデューサの周波数に対する並列インダクタンス整合の特性を分析することによって、これら2つのマッチング方法の利点、L型マッチングネットワークが提案され、これらのマッチング方法の作業周波数および電気機械的結合係数の変化に対する効果が提案されている比較され、これは静的マッチングネットワーク用に1つ提供します。植栽の方法
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