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最高の超音波製品を作る

超音波トランスデューサー

これらの記事はすべて、関連性の高い 超音波トランスデューサーです。この情報はを理解するのに役立つと思います。 、超音波トランスデューサの専門的な情報さらに詳しく知りたい場合は、いつでもご連絡ください。より専門的なガイダンスを提供できます。
  • 9月
    09
    PHA-21-G 超音波振動子を使用して屋内の位置を特定する方法
    屋内測位は、近年提案されているアプリケーションです。屋内測位に超音波トランスデューサを使用するにはどうすればよいですか? DYA-21-G 超音波トランスデューサを使用した最近の大学の実験を例として、簡単に紹介します。
  • 2月
    16
    圧電トランスデューサーの応用
    超音波トランスデューサは、機械的振動を電気信号または電場によって駆動される機械的振動に変換するデバイスです。圧電ポリマー電気音響デバイスはポリマーの横圧電効果を利用し、トランスデューサーの設計はポリマー圧電を利用します。
  • 10月
    04
    超音波受信トランスデューサセンサーの回路設計
    超音波受信機は超音波振動子と受信回路から構成されます。広範囲の超音波測距を実現するには、超音波受信回路が遠くの対象物から反射した微弱な信号を増幅するだけでなく、強い信号も増幅する必要があります。
  • 10月
    01
    超音波送信トランスデューサーの回路設計
    超音波トランスデューサに関しては、超音波送受信回路は電気エネルギーと音響エネルギーを変換するデバイスです。一般に、超音波トランスデューサは電気機械エネルギー効率が低いため、超音波トランスデューサの作動距離に重大な影響を与えます。
  • 10月
    01
    超音波振動子のアレイ受信機
    主に超音波振動子アレイ(補助受信機)出力ポートの接続形態を紹介します。次の章では、ディスク型圧電トランスデューサー (メイントランスデューサー) の受信および送信回路の設計問題を検討します。回路支援受信機アレイは次のように構成されます。
  • 9月
    28
    圧電型超音波振動子のインピーダンス特性
    設計および製造された圧電ディスク型トランスデューサーの物理的な写真。マルチパスノイズの影響を軽減するために、前述の音場フレネルゾーンを使用して、超音波トランスデューサーは圧電素子の放射面(または音響窓)よりわずかに高くなります。
  • 9月
    28
    円盤型圧電振動子の音響インピーダンス
    圧電ディスク タイプのトランスデューサでは、さまざまな形式の超音波トランスデューサの長所と短所について説明します。超音波測距センサーの性能、取り付け寸法、フィールドテストを考慮して、振動モードの半径/厚さを考慮して圧電セラミックディスクが選択されます。
  • 8月
    27
    3次元超音波イメージング圧電セラミックストランスデューサ
    従来の2次元超音波超音波圧電セラミックスと比較して、3次元超音波イメージングは​​直感的な画像表示を持ち、体積や面積などの正確な測定が可能であり、医師の診断に必要な時間を短縮できます。
  • 8月
    23
    超音波距離センサーの現状
    超音波トランスデューサまたは超音波プローブと呼ばれる、超音波を送受信するための装置。超音波トランスデューサと送受信回路は超音波センサを構成します。広範囲の超音波センサーを開発するには、物理​​的性質を理解する必要があります。
  • 8月
    21
    超音波距離測定センサーのさまざまな用途
    超音波はビーム特性と反射特性を持ち、基本的には直線に沿って伝わり、そのエネルギーは同じ振幅の低周波音波に比べてはるかに大きくなります。この超音波の特性を利用して作られたのが非接触超音波測距センサーです。私
  • 8月
    12
    高密度焦点式超音波振動子の開発
    ここでは中心周波数が50MHz付近の圧電セラミックス複合材料を2種類用意し、2種類のポリを用意しました。焦点の形をした集束超音波トランスデューサは、それぞれ球面焦点と円筒線焦点です。概略図
  • 8月
    09
    超音波振動子の基本情報
    超音波トランスデューサー、超音波を生成または取得するにはどのような種類のパルスが必要ですか?共振周波数の確認方法 ?超音波振動子は必要なパルスが高周波のパルス信号であり、その駆動周波数によって決まります。トランスの共振周波数は
  • 8月
    06
    圧電超音波トランスデューサーの構造
    超音波トランスデューサは、表面音響エネルギーと電気エネルギーを変換できる音圧電気変換装置です。1917 年にフランスの科学者ポール・ランジュバンが逆圧電効果を発見して以来、圧電材料として水晶を使用しています。
  • 7月
    26
    圧電セラミックディスクに関するいくつかの問題に対する専門的な回答
    1.圧電セラミックシートを使用してブザーを作る場合、圧電セラミックシートに線材をはんだ付けできないのはなぜですか?また、圧電セラミックシートの静電容量はセラミックコンデンサと同じです。ブザーには圧電セラミックが使用されています。この問題が発生した場合
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