超声探头的核心是其塑料外套或者金属外套中的一块压
超声波传感器电晶片。构成晶片的材料可以有许多种。晶片的大小,如直径和厚度也各不相同,因此每个探头的性能是不同的,我们使用前必须预先了解它的性能。超声波传感器的主要性能指标包括:
工作频率就是压电晶片的共振频率。当加到它两端的交流电压的频率和晶片的共振频率相等时,输出的能量大,灵敏度也高。
由于压电材料的居里点一般比较高,特别是诊断用超声波探头使用
超声波传感器功率较小,所以工作温度比较低,可以长时间地工作而不失效。用的超声探头的温度比较高,需要单独的制冷设备。
主要取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。
超声波传感器探测的范围
超声波传感技术应用在生产实践的不同方面,而医学应用是其
超声波传感器主要的应用之一,下面以医学为例子说明超声波传感技术的应用。超声波在医学上的应用主要是诊断疾病,它已经成为了临床医学中不可缺少的诊断方法。超声波诊断的优点是:对受检者无痛苦、无损害、方法简便、显像清晰、诊断的准确率高等。因而推广容易,受到医务工作者和患者的欢迎。超声波诊断可以基于不同的医学原理,我们来看看其中有代表性的一种所谓的A型方法。这个方法是利用超声波的反射。当超声波在人体组织中传播遇到两层声阻抗不同的介质界面时,在该界面就产生反射回声。每遇到一个反射面时,回声在示波器的屏幕上显示出来,而两个界面的阻抗差值也决定了回声的振幅的高低。
在工业方面,超声波的典型应用是对金属的无损探伤和超声波测厚两种。过去,许多技术因为无法探测到物体组织内部而受到阻碍,超声波传感技术的出现改变了这种状况。当然更多的超声波传感器是固定地安装在不同的装置上,“悄无声息”地探测人们所需要的信号。
当超声波发生器接入电压的发生变化时,发生器的输出功率也随着发生变化。会使超声波换能器的机械振动不稳定,导致工作效果不佳。因此需要稳定输出功率,通过功率反馈信号相应调整功率放大器,使得功率放大稳定。
换能器工作在谐振频率点时,工作稳定。
而换能器的谐振频率点会因装配和工作老化而改变。如果改变的频率只是漂移,变化不大,频率跟踪信号可以控制信号发生器,使信号发生器的频率在一定范围内跟踪换能器的谐振频率点,让发生器工作在佳状态。
4优点编辑超声波发生器能监控大功率超声波系统的工作频率、功率。
能够根据用户不同要求,实时调整各种参数:如功率、振幅、运行时间等。
频率微调:调整频率使超声波换能器始终工作在佳状态下,效率达到大,调整范围2%。
自动跟频:设备一旦完成初始设置后,就可以连续作业而无需对发生器进行调节。
振幅控制:换能器工作过程中负载发生变化时,能自动调整驱动特性,确保工具头得到稳定的振幅。
系统保护:系统在不适宜的操作环境下工作时,发生器将停止工作并报警显示,保护设备不受损坏。
振幅调整:振幅可在工作过程中瞬间增加或减少,振幅的设置范围:0%~100%。
自动搜频:可以自动测定工具头的工作频率并储存。
可分为频率可调超声波发生器、100W/300W超声波发生器、小功率超声波发生器、高频超声波发生器、大
功能超声波发生器、数字显示超声波发生器。
新式,功率从"0"~3000瓦功率可调,频率从20KHZ~40KHZ可调的超声波发生器。
使用换能器不同,超声波发生器都可共用。
结构合理,做到防潮、防冲击、防烧管、操作简单。从没有使用过超声波清洗机,对频率功率不了解的人
,只要有点电工常识的人都一看就会。
超声波金属焊接机焊头使用寿命
一只焊头的使用寿命关键决定于两个方面:一、材料,二、工艺
材料方面:超声波焊接要求金属材料有柔顺性好(声波传递过程中机械损耗小)好的特点,所以常用的材料为铝合金及钛合金,但超声波金属焊接要求焊头耐磨损(要求较高的硬度),使材料的选择变得比较困难,因为硬度和韧性似乎是天生对立的,这就要求我们选择非常高要求的材料,我们选择的钢村料能够比较好地解决这个矛盾,使焊头的有效寿命尽量地提高。
工艺方面:包括有加工工艺及后续处理工艺,加工工艺在前面已详细描述过,后续处理包括热处理及参数的修整,基于我公司选择的材料,我们有的热处理工艺去保证;在每一个焊头制作完成后,单独都要进行参数的测定及调整,以保证出品。
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