Probador ultrasónico de la impedancia de la entrega rápida para el analizador ultrasónico del cuerno de cerámica del transductor

Nombre del producto: analizador de impedancia ultrasónico
Rango de frecuencia: 1kHz~500kHz
Índice de medición: todos los parámetros, el gráfico
Precisión de la medición:<>
Precisión de frecuencia: ± 10 ppm
Rango de impedancia: 1Ω~1MΩ
Tamaño: 24*19*10cm
Temperatura ambiente de prueba: 10-40 grado
Paso de frecuencia: 0.1Hz-Cualquiera


Probador ultrasónico de la impedancia de la entrega rápida para el analizador ultrasónico del cuerno de cerámica del transductor



Especificación


Nombre del producto Analizador de impedancia ultrasónico
Rango de frecuencia 1kHz~500kHz
Índice de medición Todos los parámetros, el gráfico
Precisión de la medición <0.5%>
Precisión de frecuencia ±10ppm
Rango de impedancia 1Ω~1MΩ
Paso de frecuencia 0.1Hz-Cualquiera



Descripción


Analizador de impedancia ultrasónica, también conocido como instrumento de medición de frecuencia ultrasónica, analizador de parámetros de transductor ultrasónico, probador de impedancia de transductor ultrasónico, analizador de rendimiento ultrasónico, el instrumento consta de hardware y software.



Cómo guiar la producción del analizador de impedancia


Para evaluar el desempeño de un oscilador o sistema de vibración, es necesario analizar los parámetros y las curvas de admitancia.

1) Parámetros:

El analizador de impedancia se puede utilizar para evaluar el rendimiento de varios dispositivos, como cerámica piezoeléctrica, transductor piezoeléctrico, sistema de vibración completo (transductor más bocina, molde), etc. Los parámetros más importantes del analizador de impedancia para el análisis de dispositivos ultrasónicos son los siguientes:

Fs: la frecuencia de resonancia mecánica, es decir, la frecuencia de trabajo del sistema de vibración, debe diseñarse lo más cerca posible del valor esperado y debe coincidir con el punto de trabajo de la fuente de alimentación.

Para la máquina de limpieza, cuanto mayor sea la consistencia de la frecuencia de resonancia del oscilador, mejor.

Para la máquina de soldadura de plástico o el procesamiento ultrasónico, la frecuencia resonante del oscilador se desviará del punto de trabajo cuando el diseño de la bocina o la matriz no sea razonable.


R1: resistencia dinámica, resistencia de rama de la serie del oscilador piezoeléctrico, en las mismas condiciones de soporte, cuanto más pequeño, mejor. Para el oscilador de limpieza o soldadura, por lo general está entre 5 y 20. Si es demasiado grande, el oscilador o el sistema de vibración tendrán problemas, como desajuste del circuito o baja eficiencia de conversión y corta vida útil del oscilador.

Qm: Factores de calidad mecánica, determinados por el método de la curva de conductividad, Qm=Fs/(F2-F1), cuanto mayor sea el Qm, mejor, porque cuanto mayor sea el Qm, mayor será la eficiencia del oscilador; pero Qm debe coincidir con la fuente de alimentación, cuando el valor de Qm es demasiado alto, la fuente de alimentación no puede coincidir.


Para el oscilador de limpieza, cuanto mayor sea el valor de Qm, mejor. En términos generales, el Qm del oscilador de limpieza debe estar entre 500 y 1000. Si es demasiado bajo, la eficiencia del oscilador es baja, si es demasiado alta, la fuente de alimentación no puede igualar.


Para soldadura o procesamiento ultrasónico, el valor Qm del oscilador en sí es generalmente {{0}}, todo el sistema es 1500-3000, si es demasiado bajo, la eficiencia de vibración es baja, pero no puede ser demasiado alto, porque cuanto mayor sea el Qm, más estrecho será el ancho de banda de trabajo, la fuente de alimentación es difícil de igualar, es decir, la fuente de alimentación es difícil de trabajar en el punto de frecuencia de resonancia, el equipo no puede funcionar. CT: La capacitancia El valor del condensador libre y el dispositivo piezoeléctrico a 1 kHz es el mismo que el medido por el medidor de capacitancia digital. Al restar la capacitancia dinámica C1 de este valor, se puede obtener la verdadera capacitancia estática C0, C0=CT-C1. La inductancia debe usarse para

equilibre el 20. En el diseño del circuito de la máquina de limpieza o la máquina de procesamiento ultrasónico, equilibrar C0 correctamente puede mejorar el factor de potencia de la fuente de alimentación. Hay dos formas de usar el equilibrio de inductancia, la sintonización en paralelo y la sintonización en serie.


Fp: Frecuencia antirresonante, la frecuencia resonante de la rama paralela del oscilador piezoeléctrico. A esta frecuencia, la impedancia Zmax del oscilador piezoeléctrico es la más grande. Si la impedancia antirresonante Zmax es muy baja, el oscilador tiene problemas.

2) gráficos


El analizador de impedancia proporciona cinco tipos de gráficos de coordenadas, entre los cuales los gráficos logarítmicos son de gran importancia para la detección de dispositivos piezoeléctricos. El rendimiento de vibración del oscilador piezoeléctrico o del sistema de vibración se puede juzgar directamente mediante un diagrama de coordenadas logarítmicas, que es más intuitivo y práctico.





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