Visninger: 1 Forfatter: Webstedsredaktør Udgivelsestid: 18-04-2019 Oprindelse: websted
Ultralydstransducere er meget udbredt. De er opdelt i industri, landbrug, transport, liv, medicinsk og militær i henhold til den anvendte industri. I henhold til de realiserede funktioner er det opdelt i ultralydsbehandling, ultralydsrensning, ultralydsdetektion, detektion, overvågning, telemetri, fjernbetjening osv.

Piezoelektriske keramiske transformere bruger den piezoelektriske effekt af det piezoelektriske legeme efter polarisering for at opnå spændingsoutput. Indgangsdelen drives af et sinusformet spændingssignal, som vibreres af en omvendt piezoelektrisk effekt. Vibrationsbølgen er mekanisk koblet til outputdelen gennem input- og outputdelene.
Udgangsdelen genererer elektrisk ladning ved den positive piezoelektriske effekt og realiserer den elektriske energi-mekaniske energi-elektriske energikonvertering af det piezoelektriske legeme og opnår den højeste udgangsspænding ved resonansfrekvensen af piezoelektrisk ultralydstransducer . Sammenlignet med elektromagnetiske transformere har dette lille størrelse, let vægt, høj effekttæthed og høj effektivitet, det er modstandsdygtigt over for nedbrud, høj temperatur, der er ikke bange for at brænde, ingen elektromagnetisk interferens og elektromagnetisk støj, og enkel struktur, let at fremstille, let at masseproduktion, i nogle områder bliver en ideel erstatningskomponent af elektromagnetiske transformere. Sådanne transformere bruges til at skifte konvertere, notebook-computere, lysdriver osv.
2, ultralydsmotor
Ultralydsmotoren bruger statoren som en transducer. Den omvendte piezoelektriske effekt af den piezoelektriske krystal får motorstatoren til at vibrere ved ultralydsfrekvensen, og derefter overfører friktionen mellem statoren og rotoren energi til at drive rotoren til at rotere. Ultralydsmotoren er lille i størrelsen og stor i drejningsmoment.
Høj opløsning, enkel struktur, direkte drev, ikke-bremsemekanisme, ikke-bærende mekanisme, disse fordele er gavnlige for enhedens miniaturisering. Ultralydsmotorer er meget udbredt i optiske instrumenter, lasere, halvledermikroelektronik, præcisionsmaskiner og -instrumenter, robotteknologi, medicin og bioteknologi.
3, ultralydsrensning
Mekanismen af ultralydsrengøringstransducer er at bruge de fysiske effekter såsom kavitation, strålingstryk og lydstrøm, når ultralydsbølgen forplanter sig i rensevæsken, til at skrælle det mekaniske fænomen, der genereres af snavset på renseelementet, og samtidig fremme kemien i rensevæsken og snavset. At nå formålet med at rense objektet har en frekvens, der bruges af ultralydsrenseren, kan vælges fra 10 til 500 kHz afhængigt af størrelsen og formålet med rengøringsobjektet, og er generelt 20 til 50 kHz. Efterhånden som ultralydstransducerens frekvens stiger, er en Langevin-oscillator, en langsgående vibrator, en tykkelsesvibrator osv. med hensyn til miniaturisering.
Der er radiale vibrationer og bøjningsvibrationer ved hjælp af en diskoscillator. Ultralydsrensning bruges mere og mere udbredt i de forskellige industrier, landbrug, husholdningsudstyr, elektronik, bilindustrien, gummi, print, fly, fødevarer, hospital og medicinsk forskning.
4, ultralydssvejsning
ultralyd tekstilsvejsning transducer har to hovedkategorier: ultralyd metal svejsning og ultralyd plast svejsning. Blandt dem er ultrasonisk plastsvejseteknologi blevet meget brugt. Den bruger ultralydsvibrationer genereret af transduceren til at overføre ultralydsvibrationsenergi til svejsezonen gennem den øvre svejsning på grund af svejsning. det vil sige, at krydset mellem de to svejsninger har en stor lydmodstand, så der genereres lokal høj temperatur til at smelte plasten, og svejsearbejdet afsluttes under kontakttrykket. Ultrasonisk plastsvejsning letter svejsningen af dele, der ikke kan svejses ved andre svejsemetoder. Derudover sparer det også dyre skimmelomkostninger til plastprodukter.
5, ultralydsbehandling
Det fine slibemiddel påføres emnet med et vist statisk tryk sammen med ultralydsbehandlingsværktøjet, og samme form som værktøjet kan behandles. Transduceren skal producere en amplitude på 15 til 40 mikron ved en frekvens på 15 til 40 kHz under behandlingen. Ultralydsværktøj gør overfladen af emnet.
Forarbejdning. Derudover, når ultralydstransduceren vibreres på et almindeligt skæreværktøj, kan det også forbedre nøjagtigheden og effektiviteten.
6, ultralyds vægttab
Ultralydsaffedtning blev brugt i sengen og lykkedes, 33KHz piezoelektrisk transducer skaber præcedens for plastikkirurgi og skønhed. Ultrasonisk affedtningsteknologi har udviklet sig hurtigt i ind- og udland.
7, ultralyds opdræt
Ultralydsbestråling af plantefrø med den passende frekvens og intensitet kan øge frøens spiringshastighed, reducere hastigheden af meldug, fremme væksten af frø og øge væksthastigheden af planter. Ifølge dataene kan ultralyd øge væksthastigheden af nogle plantefrø med 2 til 3 gange.
8, elektronisk blodtryksmåler
Den piezoelektriske keramiske transducer bruges til at modtage blodkarrets tryk. Når ballonen presses mod blodkarret, er det påførte tryk højere end det vasodilaterende tryk, og ultralydstransduceren mærker ikke blodkarrets tryk; og når airbaggen gradvist tømmes for luft, vil ultralydstransducerparret . Trykket på blodkarrene reduceres.
Produkter | Om os | Nyheder | Markeder og applikationer | FAQ | Kontakt os