Testador de impedância ultrassônica de entrega rápida para analisador ultrassônico de corneta de cerâmica transdutor
Faixa de frequência: 1kHz ~ 500kHz
Índice de medição: Todos os parâmetros, o gráfico
Precisão de medição:<>
Precisão de frequência: ±10ppm
Faixa de Impedância: 1Ω~1MΩ
Tamanho: 24*19*10 cm
Temperatura do ambiente de teste: 10-40 graus
Etapa de frequência: 0.1Hz-Qualquer
Testador de impedância ultrassônica de entrega rápida para analisador ultrassônico de corneta de cerâmica transdutor
Especificação
| Nome do Produto | Analisador de impedância ultrassônica |
| Alcance de frequência | 1kHz~500kHz |
| Índice de Medição | Todos os parâmetros, o gráfico |
| Precisão de Medição | <0.5%>0.5%> |
| Precisão de frequência | ±10 ppm |
| Faixa de Impedância | 1Ω~1MΩ |
| Etapa de frequência | 0.1Hz-Qualquer |
Descrição
Analisador de impedância ultrassônica, também conhecido como instrumento de medição de frequência ultrassônica, analisador de parâmetro de transdutor ultrassônico, testador de impedância de transdutor ultrassônico, analisador de desempenho ultrassônico, o instrumento consiste em hardware e software.
Como orientar a produção do analisador de impedância
Para avaliar o desempenho de um oscilador ou sistema vibratório, é necessário analisar os parâmetros e as curvas de admitância.
1) Parâmetros:
O analisador de impedância pode ser usado para avaliar o desempenho de vários dispositivos, como cerâmica piezoelétrica, transdutor piezoelétrico, sistema de vibração completo (transdutor mais buzina, molde) e assim por diante. Os parâmetros mais importantes do analisador de impedância para a análise de dispositivos ultrassônicos são os seguintes:
Fs: A frequência de ressonância mecânica, ou seja, a frequência de trabalho do sistema de vibração, deve ser projetada o mais próximo possível do valor esperado, devendo coincidir com o ponto de trabalho da fonte de alimentação.
Para a máquina de limpeza, quanto maior a consistência da frequência de ressonância do oscilador, melhor.
Para máquina de solda de plástico ou processamento ultrassônico, a frequência de ressonância do oscilador se desviará do ponto de trabalho quando o design da buzina ou matriz não for razoável.
R1: Resistência dinâmica, resistência de ramificação do oscilador piezoelétrico em série, nas mesmas condições de suporte, quanto menor, melhor. Para oscilador de limpeza ou soldagem, geralmente é entre 5 e 20. Se for muito grande, o oscilador ou sistema de vibração terá problemas, como incompatibilidade de circuito ou baixa eficiência de conversão e vida útil curta do oscilador.
Qm: Fatores de qualidade mecânica, determinados pelo método da curva de condutividade, Qm=Fs/(F2-F1), quanto maior o Qm, melhor, porque quanto maior o Qm, maior a eficiência do oscilador; mas Qm deve corresponder à fonte de alimentação, quando o valor de Qm é muito alto, a fonte de alimentação não pode corresponder.
Para o oscilador de limpeza, quanto maior o valor de Qm, melhor. De um modo geral, o Qm do oscilador de limpeza deve estar entre 500 e 1000. Se for muito baixo, a eficiência do oscilador é baixa, se for muito alto, a fonte de alimentação não pode corresponder.
Para soldagem ou processamento ultrassônico, o valor Qm do próprio oscilador é geralmente cerca de {{0}}, todo o sistema é 1500-3000, se muito baixo, a eficiência da vibração é baixa, mas não pode ser muito alto, porque quanto maior o Qm, mais estreita a largura de banda de trabalho, a fonte de energia é difícil de combinar, ou seja, a fonte de energia é difícil de trabalhar no ponto de frequência de ressonância, o equipamento não pode funcionar.CT: A capacitância valor do capacitor livre e do dispositivo piezelétrico em 1 kHz é o mesmo medido pelo medidor de capacitância digital. Subtraindo a capacitância dinâmica C1 desse valor, a capacitância estática verdadeira C0, C0=CT-C1, pode ser obtida. A indutância deve ser usada para
balancethe 20.No projeto do circuito da máquina de limpeza ou da máquina de processamento ultrassônico, balancear C0 corretamente pode melhorar o fator de potência da fonte de alimentação. Existem duas maneiras de usar o equilíbrio de indutância, ajuste paralelo e ajuste em série.
Fp: Frequência anti-ressonante, a frequência ressonante do ramo paralelo do oscilador piezelétrico. Nesta frequência, a impedância Zmax do oscilador piezelétrico é a maior. Se a impedância antirressonante Zmax for muito baixa, o oscilador terá problemas.
2) gráficos
O analisador de impedância fornece cinco tipos de cartas de coordenadas, dentre as quais as cartas logarítmicas são de grande importância para a detecção de dispositivos piezoelétricos. O desempenho de vibração do oscilador piezoelétrico ou sistema de vibração pode ser julgado diretamente pelo diagrama de coordenadas logarítmicas, que é mais intuitivo e prático.
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