Pyydä tarjous
asdsd3
Leave Your Message

Ultraääninen monitaajuusanturi

Lyhyt kuvausosa (tuotteen ydinkuvaus)

1. Sähköinen signaali reagoi nopeasti ja käynnistyy ja pysähtyy nopeasti.

2. Pieni koko ja kevyt paino helpottavat integrointia laitteisiin.

3. Korkea hyötysuhde ja tarkkuus: Ultraäänimuuntimet muuntavat sähköenergian korkeataajuisiksi mekaanisiksi värähtelyiksi, saavuttaen mikronitason tarkkuuden säädön, joka soveltuu erittäin tarkkoihin käyttötarkoituksiin, kuten lääketieteelliseen kuvantamiseen ja teolliseen testaukseen.

4. Vakaa ja kestävä: käytetään pietsosähköisiä keraamisia tai titaaniruuveja ja -pultteja, joilla on pitkä käyttöikä ja voimakas häiriöidenesto, ja jotka voivat sopeutua jatkuvaan käyttöön ankarissa olosuhteissa.

5. Monikäyttöinen sovellus: Ultraäänihitsauksesta puhdistukseen ja rikkomattomaan testaukseen, anturin taajuus (15 kHz - 42 kHz) on joustavasti säädettävissä erilaisten tarpeiden mukaan.

    toimintaperiaatteet

    Ultraäänimuunnin on laite, joka voi muuntaa sähköenergiaa ja mekaanista energiaa toisikseen. Sen toimintaperiaate perustuu pääasiassa pietsosähköiseen ilmiöön ja käänteiseen pietsosähköiseen ilmiöön.
    Pietsosähköinen ilmiö: Tietyt kidemateriaalit, kuten kvartsi ja pietsosähköiset keraamit, tuottavat sähkövarauksia pinnoilleen, kun niihin kohdistuu ulkoisia voimia. Tätä mekaanisen energian muuntamista sähköenergiaksi kutsutaan pietsosähköiseksi ilmiöksi. Kun ultraäänianturia käytetään vastaanottimena, se toimii pietsosähköisen ilmiön avulla. Kun ultraääniaallot etenevät väliaineessa, ne aiheuttavat anturin pietsosähköisessä materiaalissa mekaanisia värähtelyjä, jotka puolestaan ​​tuottavat sähkövarauksia pietsosähköisen materiaalin pinnalle. Näiden varausten muodostamat sähköiset signaalit voidaan havaita vahvistamisen ja käsittelyn jälkeen, jolloin toteutetaan ultraäänisignaalien muuntaminen sähköisiksi signaaleiksi.
    Käänteinen pietsosähköinen ilmiö: Kun pietsosähköiseen materiaaliin kohdistetaan sähkökenttä, se aiheuttaa mekaanista muodonmuutosta. Tätä ilmiötä, jossa sähköenergia muunnetaan mekaaniseksi energiaksi, kutsutaan käänteiseksi pietsosähköiseksi ilmiöksi. Kun lähettimenä käytetään ultraäänimuunninta, käytetään käänteistä pietsosähköistä ilmiötä. Kun muuntimen pietsosähköiseen materiaaliin kohdistetaan vaihtuva sähkökenttä, pietsosähköinen materiaali tuottaa sähkökentän vaikutuksesta jaksollisia mekaanisia värähtelyjä. Tämä värähtely etenee väliaineessa muodostaen ultraääniaaltoja, jolloin sähkösignaalit muunnetaan ultraäänisignaaleiksi.

    Tuotteen esittely

    Muunnin, joka tunnetaan myös aktiivisena anturina, on keskeinen laite, joka pystyy toteuttamaan eri energiamuotojen, kuten sähköenergian, mekaanisen energian tai akustisen energian, keskinäisen muuntamisen. Sillä on keskeinen rooli monissa energianmuuntamiseen perustuvissa laitteissa. Esimerkiksi ultraäänilaitteissa muunnin on keskeinen laite, joka toteuttaa sähköenergian ja akustisen energian muuntamisen.
    Antureita on monenlaisia. Fysikaalisten ominaisuuksien ja käytettyjen materiaalien mukaan yleisimmät ovat magnetostriktiiviset ja elektrostriktiiviset anturit. Toimintaperiaatteeltaan ne voidaan jakaa mekaanisiin, kapasitiivisiin, pietsosähköisiin, magnetostriktiivisiin, lämpövastus- ja muihin antureihin. Erilaiset anturityypit eroavat toisistaan ​​rakenteen, suorituskyvyn ja sovellettavien skenaarioiden suhteen. Esimerkiksi pietsosähköiset anturit toimivat pietsosähköisten materiaalien pietsosähköisen vaikutuksen perusteella, ja niitä käytetään laajalti antureissa, värähtelijöissä, äänimuuntimissa ja muilla aloilla.
    Toimintataajuus, kaistanleveys, sähköakustinen taajuus, impedanssi resonanssitaajuudella, suuntaavuus (lähettävän säteen leveys) ja herkkyys ovat tärkeitä indikaattoreita anturin suorituskyvyn mittaamisessa. Nämä indikaattorit vaikuttavat suoraan anturin suorituskykyyn käytännön sovelluksissa. Esimerkiksi toimintataajuudella on sille erilaiset vaatimukset. Matalataajuusantureiden toimintataajuus on alle 100 Hz, keskitaajuus 100 Hz:n ja 1 kHz:n välillä ja korkeataajuus yli 1 kHz.

    sovellusalueet

    Teollisuusala: Ultraäänihitsauksessa muovi- tai metallimateriaaleja yhdistetään; sitä voidaan käyttää myös ultraäänikäsittelyssä hauraiden ja kovien materiaalien leikkaamiseen ja poraamiseen. Ultraäänipuhdistus, -hitsaus, -leikkaus ja muut prosessit saavutetaan ultraäänimuuntimien avulla.
    Lääketieteen ala: kuten ultraäänidiagnostiikkalaitteet, jotka lähettävät ja vastaanottavat ultraääniaaltoja anturin kautta muodostaen kuvia ihmiskehon sisäkudoksista tautien diagnosointia varten; sekä ultraäänidiagnostiikka (kuten B-ultraääni, väriultraääni) että ultraäänihoito (kuten ultraääniskalpelli, ultraäänilitotripsia) ovat erottamattomia siitä.
    Elämänkenttä: Yleisesti käytetty ultraääni-ilmankostuttimissa, jotka sumuttavat veden pieniksi hiukkasiksi lisätäkseen
    Ilmankosteus: On myös ultraäänihammasharjoja, jotka puhdistavat hampaita ultraäänivärähtelyjen avulla.
    Sotilaskenttä: Sonar-järjestelmät käyttävät ultraääniantureita vedenalaisten kohteiden havaitsemiseen, paikantamiseen ja niistä tiedottamiseen.
    Ultraääninen monitaajuusanturi (5)
    Ultraääninen monitaajuusanturi (6)

    yksityiskohtien näyttö

    Ultraääninen monitaajuusanturi (7)

    Tuoteparametrit

    Käyttötaajuus

    15 kHz 20 kHz / 28 kHz / 35 kHz / 40 kHz

    Lähtöteho

    600–3500 W

    Tulojännite

    AC220v 50Hz

    Amplitudin säätö

    /

    Hitsausaika

    /

    Tuotteen koko

    mittatilaustyönä tehty

    Koneen paino

    mittatilaustyönä tehty

    Ultraääninen monitaajuusanturi (4)

    Koneen huolto

    Puhdistus ja huolto: Pyyhi anturin pinta säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla pölyn, öljyn ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi, jotta epäpuhtaudet eivät vaikuta sen suorituskykyyn. Varo käyttämästä syövyttäviä puhdistusaineita, jotta kotelo ei vahingoitu.
    Suorituskyvyn testaus: Käytä säännöllisesti ammattimaisia ​​​​laitteita muuntimen sähköisten suorituskykyparametrien, kuten impedanssin, kapasitanssin ja resonanssitaajuuden, testaamiseen varmistaaksesi, että ne ovat normaalialueella. Kun parametreissa havaitaan suuri poikkeama, vian syy on tutkittava.
    Asennus ja purkaminen: Asennuksen aikana varmista, että asennusasento on vakaa ja vältä tärinää ja iskuja. Liitä johdot tarkasti käyttöohjeiden mukaisesti väärien tai virheellisten kytkentöjen välttämiseksi. Purkamisen aikana toimi varovasti ja vältä voimakasta vetämistä, jotta sisäinen rakenne ei vahingoitu.
    Säilytysvaatimukset: Jos anturia ei käytetä pitkään aikaan, se tulee säilyttää kuivassa, tuuletetussa tilassa ilman syövyttäviä kaasuja kosteuden ja hapettumisen välttämiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi.

    Myynnin jälkeinen palvelu

    Tuotteillamme on vuoden takuu, ja ne suojaavat käyttöoikeutesi täysin takuuaikana. Lisäksi, jos käytön aikana ilmenee ongelmia tai teknisiä ongelmia, ammattitaitoinen online-tekninen tukitiimimme on palveluksessasi vastaamassa kysymyksiisi ja tarjoamassa tehokkaita ja harkittuja ratkaisuja.

    Leave Your Message