Användning av High Power Ultrasonic Transducer Converter

Apr 10, 2019

Lämna ett meddelande

Ultraljudsgivare används ofta. De är indelade i industri, jordbruk, transport, liv, medicin och militär enligt tillämpad industri. Enligt de inblandade funktionerna är det uppdelat i ultraljudsbehandling, ultraljudsrengöring, ultraljudsdetektering, detektering, övervakning, telemetri, fjärrkontroll, etc .; Enligt arbetsmiljön är den uppdelad i flytande, gas, biologisk, etc .; Enligt naturen är den uppdelad i ultrasonisk ultraljud, ultraljudsdetektering, ultraljudsbildning etc.


Piezoelektrisk keramisk transformator


Piezoelektriska keramiska transformatorer använder den piezoelektriska effektens piezoelektriska effekt efter polarisering för att uppnå spänningsutgång. Inmatningsdelen drivs av en sinusformad spänningssignal, vilken vibreras av den inverse piezoelektriska effekten. Vibrationsvågen är mekaniskt kopplad till utgångsdelen genom ingångs- och utgångsdelarna, och utmatningsdelen alstrar elektrisk laddning genom den positiva piezoelektriska effekten för att realisera den elektriska energin i den piezoelektriska kroppen. - Mekanisk energi - två transformationer av elektrisk energi för att uppnå högsta utgångsspänning vid resonansfrekvensen hos den piezoelektriska transformatorn. Jämfört med den elektromagnetiska transformatorn har detta fördelarna med liten volym, lätt vikt, hög effekttäthet, hög effektivitet, brytningsbeständighet, hög temperaturmotstånd, ingen rädsla för bränning, ingen elektromagnetisk störning och elektromagnetiskt brus och enkel konstruktion, enkel produktion, och lätt massproduktion. Vissa områden har blivit en idealisk ersättning för elektromagnetiska transformatorer. Sådana transformatorer används för att byta omvandlare, bärbara datorer, xenonlampdrivrutiner och liknande.


Ultraljudsvetsning


Ultraljudsvetsning har två huvudkategorier: ultraljudsmetsvetsning och ultraljudsplastsvetsning. Bland dem har ultraljudsplastsvetsningsteknik använts i stor utsträckning. Den använder ultraljudsvibrationer som alstras av transducern för att överföra ultraljudsvibrationsenergi till svetszonen genom den övre svetsningen. Eftersom svetsningszonen, det vill säga ljudmotståndet vid korsningen av de två svetsningarna är stor, genereras lokal hög temperatur för att smälta plasten och svetsarbetet fullbordas under kontakttrycket. Ultraljudsplastsvetsning underlättar svetsning av delar som inte kan svetsas med andra svetsmetoder. Dessutom sparar man också dyra formkostnader för plastprodukter, förkortar bearbetningstiden, förbättrar produktionseffektiviteten och är ekonomisk, snabb och pålitlig.


Ultraljudsbearbetning


Det fina slipmedlet appliceras på arbetsstycket med ett visst statiskt tryck tillsammans med ultraljudsbehandlingsverktyget, och samma form som verktyget kan bearbetas. Transducern behöver generera en amplitud av 15 till 40 mikron vid en frekvens av 15 till 40 kHz under bearbetningen. Ultraljudsverktyget påverkar kontinuerligt slipmedlet på arbetsstyckets yta med en betydande slagkraft, förstör ultraljudsstrålningsdelen och bryter materialet för att uppnå syftet att avlägsna materialet. Ultraljudsbehandling tillämpas huvudsakligen på bearbetning av spröda och hårda material som ädelstenar, jade, marmor, agat och hård legering, samt bearbetning av formade hål och djupa hål. Dessutom, när ultraljudsgivaren vibreras på ett gemensamt skärverktyg, kan det också förbättra noggrannheten och effektiviteten.


Skicka förfrågan