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超声波发生器原理及特点 发生器工作原理

时间:2020-05-25    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

超声波发生器原理是什么?

是一种将市电转换为换能器相应的高频交流电以驱动换能器进行工作的设备,是大功率超声波系统的一重要构成部分,也可将其称为电子箱、超声波驱动电源、超声波控制器。虽说超声波发生器也可将其称为超声波驱动电源,但实际上,超声波发生器只是超声波驱动电源的一部分。

超声波发生器来产生一个特定频率的信号,这个信号可以是正弦信号,也可以是脉冲信号,这个特定频率是换能器工作的频率。

超声波发生器能监控大功率超声波系统的工作频率、功率。能够根据用户不同要求,实时调整各种参数:如功率、振幅、运行时间等。

1、超声波发生器的输入是一个固定频率的信号,该信号波形不定,可正弦、可脉冲,但其频率固定为换能器的频率,一般为202528334060KHz等。经由超声波发生器的内部转换,其输出为功率信号、频率跟踪信号等。

2、由于随输入信号的变化,输出信号呈现出不稳定的状态,因此在部分超声波发生器内部还含有反馈部分,其反馈作用主要体现在两个方面:
  

一方面,输入信号的变化导致输出功率的不稳定,使得换能器机械振动不规律,造成清洗效果不佳等后果,加入反馈部分后,功率反馈信号对输出功率进行调节,使得其不随输入信号的变化而变化,呈现出稳定的状态,换能器进行规律的机械振动使得清洗效果变好。
  

另一方面,换能器频率处于谐振频率点时效率高,但在实际情况中,由于各种原因无法使得其始终工作在状态下,因此反馈部分发挥其作用,提供频率跟踪信号,控制信号发生器发出的信号始终在换能器的谐振点处,使其一直工作状态下。

3、超声波电源按激励方式的不同可分为自激式和它激式,而超声波发生器指的就是它激式超声波电源,由于它激式振荡电路在输出功率方面较自激式高出10%以上,因此目前大多数均采用的超声波发生器作为驱动电源。 


4、可分为频率可调超声波发生器、100W/300W超声波发生器、小功率超声波发生器、高频超声波发生器、大功能超声波发生器、数字显示超声波发生器。

5、目前大功率超声波装置主要用于热塑性塑料的焊接,工业清洗,但在食品纺织行业、石油工业、水处理、化学工业、污水污泥处理、金属焊接与钻孔、轻化工业、防垢等方面也有很广阔的应用前景。

选择超声波发生器厂家的时候应该了解到超声波发生器有哪些特点?

超声波发生器能监控大功率超声波系统的工作频率、功率。

1)能够根据用户不同要求,实时调整各种参数:如功率、振幅、运行时间等。

2)频率微调:调整频率使超声波换能器始终工作在。状态下,效率达到大,调整范围2%

3)自动跟频:设备一旦完成初始设置后,就可以连续作业而无需对发生器进行调节。

4)振幅控制:换能器工作过程中负载发生变化时,能自动调整驱动特性,确保工具头得到稳定的振幅。

5)系统保护:系统在不适宜的操作环境下工作时,发生器将停止工作并报警显示,保护设备不受损坏。

6)振幅调整:振幅可在工作过程中瞬间增加或减少,振幅的设置范围:0%~100%

7)自动搜频:可以自动测定工具头的工作频率并储存。

8)面板设有输出强度条形装置,也有独特的频率和输出强度交替数字显示装置可选配;

9)设有强度可调的扫频功能,以不断改变清洗槽中的声场分布,避免工件表面的线状空化蚀刻纹路的产生,也使工件表面的污物迅速脱落,提高清洗效果;

10)设有功率调节功能,采用先进的功率调节线路,实现超声功率无级平滑调节,克服了通过调节频率来间接的调节功率这种传统方法所带来的诸多弊病;

11)具有的排斥污垢功能,使污垢迅速脱离工件浮于表面,适合于溢流循环方式清洗;

12)具有过热保护功能,能够很好的保护发生器不被损坏。

 


氮气发生器的工作原理

  氢气发生器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。在选择氢发生器时优先考虑质量有保证的厂家,也可以加装在线纯度检测装置保证气体的纯度。氮气发生器能否很好地应用于气相色谱分析实验,与发生器的原理有很大关系。氮气发生器的工作原理大致分为三种:

  1.以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式;

  2.采用中空纤维膜分离;

  3.采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离。

  下面我们就具体来介绍一下:

  一、电化学分离法和物理吸附法:采用这种原理产生的氮气存在的问题很多。

  二、采用中空纤维膜法:氮膜系统可将廉价的空气中氮从78%提高到95%以上,最高可得到99.9%的纯氮。该氮气发生器可以用于气相色谱仪做载气,仅适用于分析组分成分要求不高的行业。

  三、采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离:这是一种新型的空气分离方法,它以压缩空气为原料,合成分子筛为吸附剂,气相色谱分离吸附流程,在常温低压下,利用空气中的氧和氮在分子筛中的扩散速度不同,把氧和氮加以分离,氮气的纯度和产气量可按客户需要调节。

标签: 氮气发生器
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信号发生器的选择方法

  1、采样(时钟)速率  采样率通常用每秒百万样点或每秒千兆样点表示,指明了仪器可以运行的最大时钟速率或采样率,采样率影响着主要输出信号的频率,一般来说,您应该选择采样频率是生成的信号最高频谱频率成分两倍的仪器,以保证准确地复现信号,最大采样率还决定着可以用来创建波形的最小时间增量,在典型情况下,这个数字使用下面的公式计算得出:T=1/F,其中T是用秒表示的定时分辨率,F是采样率。  2、内存深度(记录长度)  内存深度或记录长度在信号保真度中发挥着重要作用,因为它决定着可以存储多少个数据点来定义一个波形,内存越深,存储的波形细节更多,存储所需波形的周期数越高。  3、垂直(幅度)分辨率  垂直分辨率与仪器DAC的二进制字长度有关,用位数表示,位数越多,分辨率越高,DAC的垂直分辨率决定着复现的波形的幅度精度和失真,尽管越高越好,但大多数任意波形仪器都会有一个整体折衷,因为分辨率越高,采样率越低。  4、特点和功能  有些信号发生器提供一系列特点和输出功能,在选择信号发生器时,您还应该评估标准波形、调制功能、输出幅度和波形编辑软件,确保仪器满足您的需求。

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