我們以串聯電壓開關型D類功率放大器為例,如圖1. 37所示,該圖與圖1.36實際是等效的,所不同的是圖1.36中的負載Rl可看作變壓器次級換能器在諧振時的純阻反映到變壓器初級的電阻。BG1與BG2為兩個參數基本相同的晶體管,LC串聯回路對工作頻率fo諧振。假如激勵信號是頻率為fo的正弦波,在正半周時,BG1飽和導通,BG2截止;負半周時BG1截止,BG2飽和導通。圖1.38為其電壓、電流波形。當BG1飽和導通時,p點電壓為電源電壓vcc減去BG1的飽和壓降vcs。當BG2飽和導通時,p點電壓則為BG2的飽和壓降vcs,兩管參數基本相同,故vcs1=vcs2=vcs且Up為矩形波。超聲波發生器的重量通常根據不同型號而有所不同。安徽購買超聲波發生器生產過程
超聲波發生器是應用聲學原理將電能轉化為機械能的設備,它包括換能器、激勵器、信號發生和換能器控制電路等部分。1.超聲波發生器的工作原理:當輸入的交流電壓達到一定值時,電感L1產生自感電動勢,其大小正比于外加直流電壓,與外加直流電壓成正比,即U=U0/I,此時電容器C2充電,由于C2內阻較大,故充電電流不大,而輸出端則因受到交變電壓的作用,使容抗減小,因而對外界呈現了很大的阻力作用,阻礙了外界高頻能量的進入,從而使負載得到能量補充。當電源停止后,由于電感L1、電容C2及電阻R上的壓降,使得輸出端的電壓逐漸下降到零伏,同時,由于在輸入端加有直流電壓U0,致使外電路中的高頻功率通過R上的壓降傳遞給L1和C2,從而形成回路。因此,在回路中有電流流過,并且,該電流與外加直流電壓的頻率相同。廣東工業超聲波發生器貨源充足超聲波發生器的輸出頻率通常用赫茲(Hz)來表示。
超聲波主要是使用壓電陶瓷,一切體積都可能(特殊規格需定制)是功率跟體積相關600℃以下應當都沒問題電源應該根據外形設計壓電陶瓷片便是換能器,只需加上固定頻率交流,就會形成相應機械波超聲波發生器。它的作用是把的市電(220V或380V,50或60Hz)轉換成與超聲波換能器相匹配的高頻交流電信號。從放大電路形式,可以采取線性放大電路和開關電源電路,大功率超聲波電源從轉換效率角度考慮通常采用開關電源的電路形式。發生器的基本原理是首先由信號發生器來形成一個指定頻率的信號,這種信號能是正弦信號,還可以是脈沖信號,這種指定頻率便是換能器的頻率,通常使用在超聲波設備中的超聲波頻率為20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz、60KHz;1OOKHz及以上如今并未***使用。
超聲波內置發生器,一體式超聲波發生器。一.性能簡小功率超聲波發生器介:控制箱采用微電腦控制下的它激式線路,同時,具有完善的保護功能:過熱保護和過流保護,工作更加可靠。小功率超聲波發生器配合數碼功率調整可適應各種不同的清洗要求。二.主要技術指標:工作電壓: 220V 10% 額定功率 100W 200W 300W 工作頻率:28 KHz 40KHZ 時間控制: 0--59分59秒 功率控制范圍:0-100%適用于:小功率超聲波清洗機,家用清洗機,內置發生器型超聲波機。超聲波發生器在使用過程中應注意噪音問題,盡量減少噪音對周圍環境的影響。
電壓型開關放大器還可分成并聯型電壓開關放大器,如圖1-35(a)所示和串聯型電壓開關放大器,如圖1.36所示。必須注意的是,無論開關如何連接,只要它們“開關出來的”是電壓源,即只要它們是用作 電壓開關的,那么,它們的負載只能是一個串聯諧振電路。這是因為電容在這里不允許作為“開關出來的”方波電壓源的負載。否則,由于電容對高次諧波的短路作用.會給開關帶來危害。串聯開關電路和并聯開關電路的原理是完全一樣的。因此設計也是類同的,*有的區別在于電源電壓的選擇方面。如果開關元件所能承受的電流和電壓是一定的,那么并聯接法比串聯接法所選 用的電源電壓應低一倍,而電源供出的電流應大一倍,舉例來說,如果用串聯開關選220V電壓消耗4A電流,那么改用并聯開關時應選110V電壓消耗8A電流。1OOKHz或以上現在尚未大量使用。四川靠譜的超聲波發生器解決方案
當它的兩極外加脈沖信號,其頻率等于壓電晶片的固有振蕩頻率時,壓電晶片將會發生共振。安徽購買超聲波發生器生產過程
當前超聲波行業普遍沿習應用自激震蕩推挽型和他激震蕩半橋型兩種超聲波發生器,其電路原理決定了兩種電路對換能器串連諧振回路的高電壓,大電流,大功率耐量不足,因而容易出現超聲波發生故障。另外,超聲波焊接的振動系統對諧振頻點要求很高,電路的頻帶比較窄,振動系統在長時間的工作中會嚴重的發熱,系統頻率隨之發生偏移,輸出效率下降,嚴重的將損壞振蕩線路。超聲波發生器在塑料焊接、超聲波振水口、織造布、無紡布連續焊接、分條、封邊、剪切,塑料薄膜的封邊等工藝中得到了***的應用,可以連續發超聲波,也可根據需要控制超聲波發出的時間;可以觸發操作使用,也可以安裝在自動化生產線上,實現自動生產作業。安徽購買超聲波發生器生產過程