Begär en offert
asdsd3
Leave Your Message

Ultraljudstransduktor för flera frekvenser

Kort beskrivningsdel (kärnbeskrivning av produkten)

1. Den elektriska signalen reagerar snabbt och startar och stoppar snabbt.

2. Liten storlek och låg vikt gör den enkel att integrera i utrustning.

3. Hög effektivitet och precision: Ultraljudsgivare omvandlar elektrisk energi till högfrekventa mekaniska vibrationer, vilket ger precisionskontroll på mikronivå, lämplig för högprecisionsområden som medicinsk avbildning och industriell testning.

4. Stabil och hållbar: piezoelektriska keramik- eller titanskruvar och genomgående bultar används, vilka har lång livslängd och starkt störningsskydd, och kan anpassas till kontinuerlig drift i tuffa miljöer.

5. Tillämpning i flera scenarier: Från ultraljudssvetsning och rengöring till oförstörande provning är givarfrekvensen (15 kHz - 42 kHz) flexibelt justerbar för att möta olika behov.

    arbetsprinciper

    En ultraljudsgivare är en anordning som kan omvandla elektrisk energi och mekanisk energi till varandra. Dess arbetsprincip är huvudsakligen baserad på piezoelektrisk effekt och invers piezoelektrisk effekt.
    Piezoelektrisk effekt: Vissa kristallmaterial, såsom kvarts och piezoelektrisk keramik, genererar elektriska laddningar på sina ytor när de utsätts för yttre krafter. Detta fenomen att omvandla mekanisk energi till elektrisk energi kallas piezoelektrisk effekt. När en ultraljudsgivare används som mottagare fungerar den med hjälp av den piezoelektriska effekten. När ultraljudsvågor utbreder sig i ett medium, kommer de att orsaka att givarens piezoelektriska material genererar mekaniska vibrationer, vilket i sin tur genererar elektriska laddningar på ytan av det piezoelektriska materialet. De elektriska signaler som bildas av dessa laddningar kan detekteras efter att ha förstärkts och bearbetats, varigenom funktionen att omvandla ultraljudssignaler till elektriska signaler uppnås.
    Invers piezoelektrisk effekt: När ett elektriskt fält appliceras på ett piezoelektriskt material, kommer det piezoelektriska materialet att producera mekanisk deformation. Detta fenomen att omvandla elektrisk energi till mekanisk energi kallas den inversa piezoelektriska effekten. När en ultraljudsgivare används som sändare används den inversa piezoelektriska effekten. När ett alternerande elektriskt fält appliceras på givarens piezoelektriska material, kommer det piezoelektriska materialet att producera periodiska mekaniska vibrationer under inverkan av det elektriska fältet. Denna vibration fortplantar sig i mediet för att bilda ultraljudsvågor, varigenom funktionen att omvandla elektriska signaler till ultraljudssignaler uppnås.

    Produktintroduktion

    En givare, även känd som en aktiv sensor, är en viktig enhet som kan åstadkomma ömsesidig omvandling av olika former av energi, såsom elektrisk energi, mekanisk energi eller akustisk energi. Den spelar en central roll i många enheter som är beroende av energiomvandling. Till exempel, i ultraljudsutrustning är givaren den centrala enheten som åstadkommer omvandlingen av elektrisk energi och akustisk energi.
    Det finns många typer av givare. Beroende på de fysikaliska egenskaperna och materialen som används är de vanligaste magnetostriktiva givare och elektrostriktiva givare. Ur funktionsprincipens perspektiv kan de delas in i mekaniska, kapacitiva, piezoelektriska, magnetostriktiva, termiska motstånd och andra givare. Olika typer av givare skiljer sig åt i struktur, prestanda och tillämpbara scenarier. Till exempel fungerar piezoelektriska givare genom att förlita sig på den piezoelektriska effekten av piezoelektriska material och används ofta i sensorer, vibratorer, ljudomvandlare och andra områden.
    Driftfrekvens, bandbredd, elektroakustisk frekvens, impedans vid resonansfrekvens, riktningsförmåga (sändningsstrålens bredd) och känslighet är viktiga indikatorer för att mäta givarens prestanda. Dessa indikatorer påverkar direkt givarens prestanda i praktiska tillämpningar. Om man tar driftsfrekvensen som exempel har olika tillämpningsscenarier olika krav på den. Driftfrekvensen för lågfrekventa givare är lägre än 100 Hz, mellanfrekvensen är mellan 100 Hz och 1 kHz, och högfrekvensen är högre än 1 kHz.

    tillämpningsområden

    Industriområde: Vid ultraljudssvetsning sammanfogas plast- eller metallmaterial; det kan också användas vid ultraljudsbearbetning för att skära och borra i spröda och hårda material. Ultraljudsrengöring, svetsning, skärning och andra processer utförs alla med hjälp av givare.
    Medicinskt område: såsom ultraljudsdiagnostisk utrustning, som sänder och tar emot ultraljudsvågor genom givaren för att bilda bilder av människokroppens inre vävnader för sjukdomsdiagnos; både ultraljudsdiagnos (såsom B-ultraljud, färgultraljud) och ultraljudsbehandling (såsom ultraljudsskalpell, ultraljudslitotripsi) är oskiljaktiga från den.
    Livsfält: Vanligtvis används i ultraljudsluftfuktare, som finfördelar vatten till små partiklar för att öka
    Luftfuktighet: Det finns också ultraljudstandborstar, som använder ultraljudsvibrationer för att rengöra tänderna.
    Militärt fält: Sonarsystem använder ultraljudsgivare för att upptäcka, lokalisera och kommunicera med undervattensmål.
    Ultraljudstransduktor för flera frekvenser (5)
    Ultraljudstransduktor för flera frekvenser (6)

    detaljerad visning

    Ultraljudsmultifrekvensomvandlare (7)

    Produktparametrar

    Driftsfrekvens

    15 kHz 20 kHz/28 kHz/35 kHz/40 kHz

    Uteffekt

    600~3500W

    Ingångsspänning

    AC220V 50Hz

    Amplitudjustering

    /

    Svetstid

    /

    Produktstorlek

    specialtillverkad

    Maskinvikt

    specialtillverkad

    Ultraljudsmultifrekvensomvandlare (4)

    Maskinunderhåll

    Rengöring och underhåll: Torka regelbundet av givarens yta med en mjuk, torr trasa för att avlägsna damm, olja och andra föroreningar och förhindra att föroreningar påverkar dess prestanda. Var försiktig så att du inte använder frätande rengöringsmedel för att undvika att skada höljet.
    Prestandatestning: Använd regelbundet professionella instrument för att testa givarens elektriska prestandaparametrar, såsom impedans, kapacitans, resonansfrekvens etc., för att säkerställa att de ligger inom det normala intervallet. När en stor avvikelse i parametrarna hittas måste orsaken till felet undersökas.
    Installation och demontering: Se till att installationspositionen är stabil under installationen och undvik vibrationer och stötar. Anslut ledningarna strikt enligt driftsinstruktionerna för att förhindra felaktiga eller oriktiga anslutningar. Var försiktig vid demontering och undvik våldsamt drag för att undvika att skada den inre strukturen.
    Förvaringskrav: Om givaren inte används under en längre tid bör den förvaras i en torr, ventilerad miljö utan korrosiva gaser för att undvika fukt och oxidation och förlänga dess livslängd.

    Eftermarknadsservice

    Våra produkter levereras med ett års garanti och skyddar din rätt att använda dem fullt ut under garantiperioden. Om du dessutom stöter på problem eller tekniska problem under användningen, står vårt professionella online-supportteam till din tjänst för att svara på dina frågor och erbjuda effektiva och genomtänkta lösningar.

    Leave Your Message