




压电超声换能器初级串联匹配新方法
在分析超声电源输出变压器的非理想性给压电超声换能器电端匹配带来不良影响的基础上 ,ptfe芯轴, 根据空芯变压器模型理论 , 提出了一种新型的压电超声换能器初级串联匹配法 : 取消常规的次级匹配电感 , 若由输出变压器和换能器所构成的整体负载在换能器机械谐振频率处呈感性 , 则可通过在输出变压器初级串接一个合适的电容实现功放电路和其负载间的共轭匹配 ,ptfe芯轴品牌, 反之则串联一个合适的电感。性能对比实验表明 , 该匹配法较传统的次级串联电感匹配法进一步提高了匹配的准确度 , 能量的传递效果也得到改善。
超声换能器的结构压电晶体是主体功能件,用来发射和接收超声波,完成声-电和电-声转换工作。其几何形状和尺寸是根据诊断要求来设计的。由于压电晶体较脆及要求绝缘、密封、防腐蚀等,故必须将压电晶体装入壳体内。压电晶体两端镀上电极,上、下电极分别焊有一根引线,与壳体上的电极插件相连,用来传输电信号。垫衬吸声材料(又称为吸收块、吸声块)用于衰减并吸收压电晶体背向辐射的超声能量,ptfe芯轴厂商,使之不在探头中来回反射而使晶体的振铃时间加长,因此要求垫衬具有较大的衰减能力,并具有与压电材料接近的声阻抗,以使来自压电晶体背向辐射的声波全部进入垫衬中并不再反射回到晶体中去吸声材料一般为环氧树脂加钨粉,或铁氧体粉加橡胶粉配合而成。
工作原理
超声换能器即是谐振于超声频率的压电陶瓷,由材料的压电效应将电信号转换为机械振动。超声换能器(超声探头)的工作原理大体是相同的,其内部通常都包含一个电的储能元件和一个机械振动系统。当换能器用作发l射器时,从激励电源送来的电振荡信号将引起换能器中电储能元件中电场或磁场的变化,这种变化通过某种效应对换能器的机械振动系统产生一个推动力,使其进入振动状态,从而推动与换能器机械振动系统相接触的介质发生振动,向介质中辐射声波。接收声波的过程正好与此相反,外来声波作用在换能器的振动面上,从而使换能器的机械振动系统发生振动,借助某种物理效应,引起换能器储能元件中的电场或磁场发生相应的变化,从而引起换能器的电输出端产生一个相应于声信号的电压和电流。
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