如何判斷超聲波震子的好壞,超聲波感測器如何檢測好壞?

2022-01-29 21:39:34 字數 2330 閱讀 1471

1樓:福洋超聲波清洗機

超聲波震頭也稱為換能器,超聲波換能器的功能是將輸入的電功率轉換成機械功率(即超聲波)再傳遞出去,而自身消耗很少的一部分功率。換能器由外殼、匹配層、壓電陶瓷圓盤換能器、背襯、引出電纜和cymbal陣列接收器組成。

作為超聲波清洗機的核心元件,一枚優質的超聲波清洗機優質震頭應具備的特徵應有哪些呢?

發熱量低:發熱量低是超聲波清洗機優質震頭應具備的特徵之,震頭是將電流轉換成超聲波,如果震頭在工作的過程中發熱量低,說明它的熱量少,也就是在將電流轉換成超聲波能量的時候消耗的電量少,這樣會大大增加電流轉換率,節約能源,減少成本。

超強**:具有超強**的表現是超聲波清洗機優質震頭應具備的特徵,超聲波震頭的換能器換能越好**就越厲害,換言之它**的越有勁,換能率也就越好,他們是相互統一的關係,有一方存在,自然會表現出另一方的存在。

效能穩定:效能是超聲波清洗機優質震頭應具備的重要特徵,效能穩定主要表現在輸出穩定,即換能後把能量輸出作用於機器運轉的下一步驟,輸出過程中具有良好質量保證,使機器下一步運作不受影響,或提高機器下一步運轉。

震頭好的外在表現:超聲波清洗機的空化效應好是超聲波清洗機優質震頭應具備的特徵,空化效應的好壞決定著超聲波清洗機清洗物件的效果,簡而言之就是說超聲波清洗機的空化效應好,它的清洗效果就好,它的空化效應差,清洗效果就差。

2樓:第六人格傳說

超聲波清洗機振子受潮:可以用兆歐表檢查,其中2腳為超聲波換能器的正極, 3腳是換能器的負極而且與換能器的外殼相連。檢查,2 3 腳間的絕緣 電阻值就可以判斷基本情況,一般要求絕緣 電阻大於30兆歐以上。

如果達不到這個絕緣電阻值,一般是換能器受潮,可以把換能器整體放進烘箱設定100 ℃左右烘乾3小時或者使用電吹風去潮至阻 值正常為止。(對於密封式換能器,需要先 用手持砂輪機將不鏽鋼外殼剖開)

超聲波清洗機換能器振子打火、陶瓷材料碎裂。可以用肉眼和兆歐表結合檢查,一般作為應急處理的措施,可以把個別損壞的振子斷開,不會影響到別的振子正常使用。

超聲波清洗機振子脫膠:我們的換能器是採用膠結,螺釘緊固雙重保證工藝,在一般情況下不會出現這種情況,由於螺釘的作用,振子脫膠後不會從振動面上落下,一般的 判斷方法是用手輕搖振子的尾部,仔細觀察振動面的膠水情況做出判斷。一般振子出現脫膠以後超聲波電源輸出的功率正常,但是由於振子與振動面連線不好,振動面的振動效果不好,長時間後可能會燒壞振子。

振子脫膠的處理方法是比較麻煩的, 一般情況只能送回生產廠家解決。避免振子脫膠最有效的方法是平時使用中注意不撞擊振動面。

振超聲波清洗機動面穿孔:一般換能器滿負荷使用幾年以後可能會出現振動面穿孔的情況,這是由於振動面的不鏽鋼板長時間高頻振動疲勞所至,振動面穿孔說明換能器的使用壽命已經到了,一般只能更換。

3樓:匿名使用者

超聲波好壞主要從以下幾個方面判斷:

外觀--外觀無明顯缺陷、鏽跡;

頻率--頻率是否在標準範圍內,比如40khz標準的超聲波振子頻率標準在土1;

諧振阻抗、靜態電容、品質因素等等是否都在標準範圍內;

實際功率--當然最重要的其實都表現在實際工作時的功率以及壽命測試時表現出來的功率變化以及溫升變化是否夠穩定。

超聲波感測器如何檢測好壞?

4樓:小魚教育

超聲波感測器用萬用表直接測試是沒有什麼反映的。要想測試超聲波感測器的好壞可以搭一個音訊振盪電路,當c1為390oμf時,在反相器腳與腳間可產生一個1.9khz左右的音訊訊號。

當超聲波在人體組織中傳播遇到兩層聲阻抗不同的介質介面時,在該介面就產生反射回聲。每遇到一個反射面時,回聲在示波器的螢幕上顯示出來,而兩個介面的阻抗差值也決定了回聲的振幅的高低。

超聲波感測技術應用在生產實踐的不同方面,而醫學應用是其最主要的應用之一,下面以醫學為例子說明超聲波感測技術的應用。超聲波在醫學上的應用主要是診斷疾病,它已經成為了臨床醫學中不可缺少的診斷方法。

超聲波診斷的優點是:對受檢者**苦、無損害、方法簡便、顯像清晰、診斷的準確率高等。因而推廣容易,受到醫務工作者和患者的歡迎。

超聲波診斷可以基於不同的醫學原理,我們來看看其中有代表性的一種所謂的a型方法。這個方法是利用超聲波的反射。

5樓:匿名使用者

我知道!!!!!實際上,超聲波感測器用萬用表直接測試是沒有什麼反映的。

如果要想測試超聲波感測器的好壞可以搭一個音訊振盪電路,當c1為390oμf時,在反相器⑧腳與⑩腳間可產生一個1.9khz左右的音訊訊號。

將要檢測的超聲波感測器(發射和接收)接在⑧腳與⑩腳之間;

如果感測器能發出音訊聲音,基本就可以確定比超聲波感測器是好的。

工釆網注:c1=3900μf時,為1.9khz左右;c1=0.o1μf時,約0.76khz。

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