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超音波トランスデューサーインピーデンスアナライザー

超音波インピーダンスアナライザーは、主に、ピエゾレクトリックセラミック、トランスデューサー、超音波洗浄機、水音、水音、マグネトリック式材料、マグネトストリック式材料、超音波グラインダー、超音波スプレー、超音波スプレー、超音波スプレー、超音波スプレー、超音波スプレーを含む、インピーダンス特性を測定するためのすべてのタイプの超音波デバイスに主に適用できます。 Phacoemulsification、超音波洗浄、超音波モーターなど、超音波機器のすべての使用。
周波数精度:
精度をテストします:
テスト速度:
可用性ステータス:
数量:
超音波トランスデューサーインピーデンスアナライザー
超音波トランスデューサーインピーデンスアナライザー
超音波トランスデューサーインピーデンスアナライザー
  • PV520A

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超音波トランスデューサーインピーデンスアナライザー  



超音波インピーデンスアナライザーによる超音波トランスデューサーのバランスを取る方法 ?

圧電セラミック超音波トランスデューサーは、超音波製品のコア成分です。高品質の星の品質は、超音波機器全体の性能に直接影響します。トランスデューサーは、圧電セラミック評価システムによって厳密にテストされています。インピーダンスアナライザーを使用して、圧電セラミックシート、圧電トランスデューサー、振動システム全体(トランスデューサー +ホーン)およびその他のデバイスを評価できます。デバイスのパフォーマンスは良いか悪いかです。インピーダンスアナライザーを使用した超音波デバイス機器の分析では、最も重要なパラメーターは次のとおりです。


  1. FS :機械的共振周波数、つまり振動システムの動作周波数は、設計の可能な限り期待値に近いものでなければなりません。  

これは、一致する作業で考えるように、最も重要なパラメーターです。

洗浄機の場合、バイブレーターの共振周波数の一貫性が高いほど良いです。

プラスチック溶接機または超音波加工の場合、ホーンまたは超音波ホーンが適切に設計されていない場合、バイブレーターの共振周波数は動作点から逸脱します。

2。GMAX:動作時の振動システムのコンダクタンスである共鳴時のコンダクタンス。これは動的抵抗の相互です。同じサポート条件下で大きくなるほど、gmax = 1。 /r1。一般に、バイブレーターの洗浄または溶接用、一般的に50ms〜500ms。それが小さすぎる場合、一般に、バイブレーターまたは振動システムが機能します。

回路の不一致や低変換効率やバイブレーターの短い寿命などの問題があります。

3。C0:圧電装置の同等の回路における静的分岐の容量C0 = CT-C1(CTは1 kHzでの遊離容量、C1は圧電装置に相当します。

道路のダイナミックブランチのコンデンサスター)。使用するときは、C0とインダクタンスのバランスを取ります。

洗浄機または超音波処理機の回路設計では、C0を正しくバランスさせると、超音波電源の力率が増加する可能性があります。インダクタンスバランスを使用する方法は2つあります。

並列チューニングとシリーズチューニング。


4。QM:コンダクタンス曲線法、QM = FS/(F2 -F1)によって決定される機械的品質係数、QMが高いほど、QMが高いほど、バイブレーター効率が高くなるため。

QMは電源と一致する必要があります。 QM値が高すぎる場合、電源を一致させることはできません。

バイブレーターをクリーニングするために、QM値が高いほど良いです。一般に、洗浄バイブレーターのQMは500以上に達するはずです。低すぎると、バイブレーターの効率が低くなります。

超音波溶接機の場合、バイブレーター自体のQM値は一般に約500であり、ホーンを追加した後、通常は約1000に達し、ホーンは1500〜3000に達することができます。低すぎると振動効率は低くなりますが、QMが高いほど作業帯域幅が狭くなり、ハード電源が一致するのが難しく、電源が困難であるため、高すぎるはずではありません。

共振周波数ポイントで動作するために、デバイスは機能しません。

5.F2、F1:バイブレーターのハーフパワーポイント周波数。超音波製造用の振動システム(ホーンとホーンを含む)全体では、F2-F1は10 Hzを超えています。そうしないと、周波数帯域が狭すぎ、電源を共鳴周波数ポイントで動作させることが困難で、デバイスは機能しません。

F2 -F1はQM値、QM = FS /(F2- F1)に直接関連しています。

6。FP:抗成長周波数、圧電バイブレーターの平行分岐の共振周波数。この周波数では、圧電バイブレーターのインピーダンスが最大です。

7。Zmax:抗共振インピーダンス、通常の状況では、抗共調インピーダンスが比較的低く、しばしば数十キロメートルを超えるトランスデューサーの抗共振インピーダンスは数十キロメートルを超えています。

バイブレーターの寿命は比較的短いです。

8。CT:自由容量、1 kHzの圧電装置の容量値。この値は、デジタル静電容量計で測定された値と一致しています。この値は、動的コンデンサC1から差し引かれます。

これは  、一致する作業の重要なパラメーターでもあります。

実際の静電容量C0を取得できます。 C0は、外部インダクタによってバランスを取る必要があります。 C1は、システムが機能しているときにスター変換に参加し、バランスをとる必要はありません。

9。R1:動的抵抗、圧電バイブレーターの直列接続の抵抗は、同じサポート条件下で小さくなるほど良い。バイブレーターを洗浄または溶接するために、R1が大きすぎる場合、バイブレーターに問題があります。

トランスデューサーの品質を確認するための参照パラメーター です。

10。Keff:効果的な電気機械結合係数、 - 一般に、Keffが高いほど、変換効率が高くなります

次のように、超音波トランスデューサーインピーデンスアナライザーテスト結果を確認してください。

超音波トランスデューサーパラメーター



サービスと出荷

  • トランスデューサーの1年間の保証

  • 技術的なお問い合わせについては、いつでもお問い合わせください。

  • 海外の顧客にOEMサービスを提供しており、お客様の機密性も保持します。

  • 少量のカスタマイズされた製品サービスも提供しています。

  • Fed-Ex /DHLによる出荷

    超音波ホーンアナライザー

超音波インピーデンスアナライザー

 

  1. 誰がインピーデンスアナライザーを購入する必要がありますか?

頻繁に超音波機器を使用する人は、インピーデンスアナライザーを購入する必要があります。


  2。関数インピーデンスアナライザーは何ですか?

超音波成分のすべてのパラメーターを取得するのに役立ちます  。

   

 3.私たちのプロデュースに役立ちますか?

  はい、それはあなたが困惑しないように、問題を速く見つけるのに役立ちます。  あなたの機器が機能しないときに

   

 4.すべての超音波領域に向けて超音波インピーデンスアナライザースーツを使用していますか?

  はい、それは超音波クローン、超音波溶接、超音波ソノケミストリー、超音波切断、超球シーリングなど、どの分野の超音波成分でも機能します。


 5.この機器の使用者は何ですか?

 8〜10年

   


超音波トランスデューサーの超音波インピーデンスアナライザーのバランスをとる方法は?

圧電セラミック超音波トランスデューサーは、超音波製品のコア成分です。高品質の星の品質は、超音波機器全体の性能に直接影響します。トランスデューサーは、圧電セラミック評価システムによって厳密にテストされています。インピーダンスアナライザーを使用して、圧電セラミックシート、圧電トランスデューサー、振動システム全体(トランスデューサー +ホーン、金型)およびその他のデバイスを評価できます。デバイスのパフォーマンスは良いか悪いかです。インピーダンスアナライザーを使用した超音波デバイス機器の分析では、最も重要なパラメーターは次のとおりです。

1。FS:機械的共振周波数、つまり振動システムの動作要件は、設計の可能な限り期待値に近いものでなければなりません。

これは、一致する作業で考えるように、最も重要なパラメーターです。

洗浄機の場合、バイブレーターの共振周波数の一貫性が高いほど良いです。

プラスチック溶接機または超音波加工の場合、ホーンまたは超音波型が適切に設計されていない場合、バイブレーターの共振周波数は動作点から逸脱します。

2。GMAX:動作時の振動システムのコンダクタンスである共鳴時のコンダクタンス。これは動的抵抗の相互です。同じサポート条件下で大きくなるほど、gmax = 1。 /r1。一般に、バイブレーターの洗浄または溶接用、一般的に50ms〜500ms。それが小さすぎる場合、一般に、バイブレーターまたは振動システムが機能します。

回路の不一致や低変換効率やバイブレーターの短い寿命などの問題があります。

3。C0:圧電装置の同等の回路における静的分岐の容量C0 = CT-C1(CTは1 kHzでの遊離容量、C1は圧電装置に相当します。

道路のダイナミックブランチのコンデンサスター)。使用するときは、C0とインダクタンスのバランスを取ります。

洗浄機または超音波処理機の回路設計では、C0を正しくバランスさせると、超音波電源の力率が増加する可能性があります。インダクタンスバランスを使用する方法は2つあります。

並列チューニングとシリーズチューニング。

4。QM:コンダクタンス曲線法、QM = FS/(F2 -F1)によって決定される機械的品質係数、QMが高いほど、QMが高いほど、バイブレーター効率が高くなるため。

QMは電源と一致する必要があります。 QM値が高すぎる場合、電源を一致させることはできません。

バイブレーターをクリーニングするために、QM値が高いほど良いです。一般に、洗浄バイブレーターのQMは500以上に達するはずです。低すぎると、バイブレーターの効率が低くなります。

超音波溶接機の場合、バイブレーター自体のQM値は一般に約500であり、ホーンを追加した後、通常は約1000に達し、ホーンは1500〜3000に達することができます。低すぎると振動効率は低くなりますが、QMが高いほど作業帯域幅が狭くなり、ハード電源が一致するのが難しく、電源が困難であるため、高すぎるはずではありません。

共振周波数ポイントで動作するために、デバイスは機能しません。

5.F2、F1:バイブレーターのハーフパワーポイント周波数。超音波製造用の振動システム全体(ホーンと金型を含む)では、F2-F1は10 Hzを超えています。そうしないと、周波数帯域が狭すぎ、電源を共鳴周波数ポイントで動作させることが困難で、デバイスは機能しません。

F2 -F1はQM値、QM = FS /(F2- F1)に直接関連しています。

6。FP:抗成長周波数、圧電バイブレーターの平行分岐の共振周波数。この周波数では、圧電バイブレーターのインピーダンスが最大です。

7。Zmax:抗共振インピーダンス、通常の状況では、トランスデューサーの抗共振インピーダンスは数十キロメートルを超えています。抗共調インピーダンスが比較的低い場合、バイブレーターの寿命は比較的短いです。

8。CT:自由容量、1 kHzの圧電装置の容量値。この値は、デジタル静電容量計で測定された値と一致しています。この値は、動的コンデンサC1から差し引かれます。

これは、一致する作業の重要なパラメーターでもあります。

実際の静電容量C0を取得できます。 C0は、外部インダクタによってバランスを取る必要があります。 C1は、システムが機能しているときにスター変換に参加し、バランスをとる必要はありません。

9。R1:動的抵抗、圧電バイブレーターの直列接続の抵抗は、同じサポート条件下で小さくなるほど良い。バイブレーターを洗浄または溶接するために、R1が大きすぎる場合、バイブレーターに問題があります。

トランスデューサーの品質を確認するための参照パラメーターです。

10。Keff:効果的な電気機械結合係数、 - 一般に、Keffが高いほど、変換効率が高くなります


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