Visninger: 2 Forfatter: Nettstedredaktør Publiseringstidspunkt: 2018-04-19 Opprinnelse: nettsted
![]() piezo keramisk sylinder |
![]() piezo sylinder svinger |
![]() piezoelektrisk keramisk bimorf |
Fordi USM ultralyd piezo keramiske sylinder har tatt i bruk en helt ny driftsmekanisme, har den brutt elektrisiteten som så langt er oppnådd ved elektromagnetisk handling.
Konseptet med ultralydmotor bryter ikke bare det tradisjonelle elektromagnetiske induksjonsprinsippet i tanken, men kompenserer også for mangelen til den tradisjonelle ultralydmotoren med sine utmerkede ytelsesegenskaper, som har vekket folks intense interesse og høye forventninger.
Selv om USM piezo-sylindersvingeren har en kort utviklingshistorie, den har vist gode bruksmuligheter. For det første analyseres operasjonsmekanismen til ultralydmotoren, og dannelsen av den elliptiske bevegelsesbanen til statoroverflaten til den reisebølge-ultralydmotoren etableres, og den matematiske modellen til den reisebølge-ultralydmotoren etableres. Deretter å designe måle- og kontrollsystemet. Det kan sees fra driftsprinsippet og utgangsmomentet til ultralydmotoren at de to fasene til piezoelektrisk keramisk transduser passere gjennom.som er vekselstrømmer som er gjensidig forskjøvet av en viss faseforskyvning, og når faseforskjellen er ingefær, når utgangsmomentet en maksimal verdi. For den reisende bølgetypen. to eksitasjonskilder krever en annen piezoelektrisk keramisk bimorf, for den stående ultralydmotoren (spesielt den langsgående torsjonskompositttypen), på grunn av de forskjellige posisjonene til den langsgående torsjonsoscillatoren i sandwichstatoren, er den langsgående torsjonsvibrasjonens utbredelseshastighet forskjellig, det er vanskelig å beregne fasen til oscillatoren i lengderetningen. faseforskjellen som kreves for den langsgående torsjonsvibrasjonen av overflaten til den piezoelektriske keramiske skivetransduseren. det kan bare oppnås ved hjelp av testmetoden. Tatt i betraktning testens bekvemmelighet, bør utgangssignalene til ultralydstrømforsyningen kunne justeres kontinuerlig innenfor 1800-området.
Siden ultralydmotoren fungerer under resonanstilstand, har forskjellige ultralydmotorer forskjellige resonansfrekvenser. Selv den samme ultralydmotoren har generelt mer enn ett resonanspunkt. Når temperaturen endres, vil også selve resonansfrekvensen endres. Derfor er drivsignalet til en piezoelektrisk keramisk ultralydmotor nødvendig. Resonansfrekvensen til den generelle ultralydmotoren er mellom 20kHz og 100kHz, så frekvensutgangen til måle- og kontrollsystemet krever 20kHz--100kHz, og de to fasene er kontinuerlig justerbare. I tillegg, fra vinkelanalysen av kontaktflaten, må de to drivspenningene være justerbare.