Visninger: 2 Forfatter: Webstedsredaktør Udgivelsestid: 19-04-2018 Oprindelse: websted
![]() piezo keramisk cylinder |
![]() piezo cylinder transducer |
![]() piezoelektrisk keramisk bimorf |
Fordi USM ultralyd piezo keramiske cylinder har vedtaget en helt ny betjeningsmekanisme, har den brudt den elektricitet, der hidtil er opnået ved elektromagnetisk påvirkning.
Konceptet med ultralydsmotor bryder ikke kun det traditionelle elektromagnetiske induktionsprincip i tankerne, men kompenserer også for manglen på den traditionelle ultralydsmotor med dens fremragende ydeevneegenskaber, som har vakt folks intense interesse og høje forventninger.
Selvom USM piezo cylinder transducer har en kort udviklingshistorie, den har vist gode anvendelsesmuligheder. For det første analyseres operationsmekanismen for ultralydsmotoren, og dannelsen af den elliptiske bevægelsesbane af statoroverfladen af den rejsende bølge-ultralydsmotor etableres, og den matematiske model af den rejsende bølge-ultralydsmotor etableres. Derefter at designe måle- og kontrolsystemet. Det kan ses af ultralydsmotorens driftsprincip og udgangsmoment, at de to faser af piezoelektrisk keramisk transducer passere igennem.som er vekselstrømme, der er gensidigt forskudt ved en vis faseforskydning, og når faseforskellen er ingefær, når udgangsmomentet en maksimal værdi. Til den omrejsende bølgetype. to excitationskilder kræver en anden piezoelektrisk keramisk bimorf, for den stående ultralydsmotor (især den langsgående torsionskomposittype), på grund af de forskellige positioner af den langsgående torsionsoscillator i sandwichstatoren, er den langsgående torsionsvibrationsudbredelseshastighed forskellig, det er vanskeligt ved at beregne den langsgående oscillator til oscillatorens fase. den faseforskel, der kræves for den langsgående vridningsvibration af overfladen af den piezoelektriske keramiske skivetransducer. det kan kun opnås ved testmetoden. I betragtning af testens bekvemmelighed bør udgangssignalerne fra ultralydsstrømforsyningen kunne justeres kontinuerligt inden for 1800-området.
Da ultralydsmotoren arbejder under resonanstilstand, har forskellige ultralydsmotorer forskellige resonansfrekvenser. Selv den samme ultralydsmotor har generelt mere end ét resonanspunkt. Når temperaturen ændrer sig, vil selve resonansfrekvensen også ændre sig. Derfor er drivsignalet fra en piezoelektrisk keramisk ultralydsmotor påkrævet. Resonansfrekvensen af den generelle ultralydsmotor er mellem 20kHz og 100kHz, så frekvensoutputtet fra måle- og kontrolsystemet kræver 20kHz--100kHz, og de to faser er kontinuerligt justerbare. Ud fra vinkelanalysen af kontaktfladen skal de to drivspændinger desuden være justerbare.
Produkter | Om os | Nyheder | Markeder og applikationer | FAQ | Kontakt os