




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 , 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 , 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。
超声波马达超声波马达是把定子作为换能器, 利用压电晶体的逆压电效应让马达定子处于超声波频率的振动, 然后靠定子和转子间的摩擦力来传递能量, 带动转子转动。超声波马达体积小, 力矩大,ptfe芯轴怎么用, 分辨率高, 结构简单, 直接驱动, 无制动机构, 无轴承机构,ptfe芯轴厂家, 这些优点有益于装置的小型化。超声波马达广泛应用于光学仪器、激光、半导体微电子工艺、精密机械与仪器、机器人、医学与生物工程领域。
超声波焊接机换能器部件的构成
换能器部件由三部分组成:换能器(TRANSDUCER);增幅器(又称二级杆、变幅杆,BOOSTER);焊头(又称模具/夹具,HORN或SONTRODE)。
换能器( transducer ) :换能器的作用是将电信号转换为机械振动信号。 把电信号转换成机械振动信号有两种物理效应。a :磁致伸缩效应。 b :压电效应的反效应。 磁致伸缩效应常用于早期的超声波应用,其优点是可实现的功率容量大,缺点是转化效率低,制作困难,大量工业生产困难。压电陶瓷换能器发明以来,ptfe芯轴,压电效应逆效应的应用已经被广泛采用。压电陶瓷换能器具有转换、批量生产的优点,但缺点是功率容量小。现有的超声波机器通常采用压电陶瓷换能器。压电陶瓷换能器是通过将压电陶瓷夹在两个金属前、后负载块之间,并用螺钉将其紧密连接而成。典型传感器的输出幅度约为10μm。

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