① 超声波振子的工作原理
要详细就是声学基础+换能器原理两本书,好好啃下来。
简单的说一般就是压电效应,发射是利用逆压电效应,给换能器电压,会产生振动并输出声波信号。接收是压电效应,当环境有声压的时候,会产生电压输出。
② 超声波振子与振子之间串啥东西
串正负极。
振子与超声发生器连接方法振子的正极和正极并联一起,负极和负极并联一起,振子正极出线接到发生器的正极上,负极出线接发生器负极上。
超声波振子,也称为超声波振头,超声波震动头,是超声波换能器的一种,是超声波清洗机的核心部件,我们把超声波换能器与变幅杆连接后的整体叫做振动子。
③ 超声波振子如何使用
这个要看你要产生脉冲源还是连续声源。一般换能器有一个最高耐压值,脉冲工作一般低于这个电压都可以。连续工作还要考虑一个散热的问题。
④ 超声波是怎样发出震动的
所有的声音都是依靠振动发声的。超声波只不过是频率比较高,超出了人耳能够接收的范围而已。对于蝙蝠这样的生物来说,超声波和我们平时听到的声音并没什么不同,就是比海豚音和绵羊音高得多,仅此而已。如果超声波的功率足够大,我们还可以利用它的高频振荡特性做点其他的事,例如清洗泡在煤油或酒精里的手表机芯等等。
⑤ 超声波振子为何不能空震
空着空气太稀薄。超声波传递过程。横向看。就是一个简谐振动。靠空气的震动来传递能量和信号。在天空里面空气稀少。无法传递。
⑥ 超声波振动筛的工作原理是什么
超声波振动筛是将220V、50Hz或110V、60Hz电能转化为36KHz的高频电能,输入超声换能器,将其变成36KHz机械振动,产生的功率超声波使筛网作高频振动。筛网上的物料在作低频旋振运动的同时,叠加上超声振动,既可防止网孔堵塞,又可使筛分机提高产量和质量,从而达到快速筛分和清网的目的,使超微细粉筛分成为易事。该系统在传统的振动筛基础上在筛网上引入一个低振幅、高频率的超声振动波(机械波),以改变超微细分体的筛分性能。特别适合高附加值精细分体的用户使用。
⑦ 超声波振动原理是什么
一般人听到的声音频率是20~20000Hz的声波信号,高于20000Hz的声波为超音波,声波的传递依照正弦曲线纵向传播,即一层强一层弱,依次传递,当弱的声波信号作用于液体时,会对液体产生一定的负压,使液体内形成许许多多微小的气泡;而当强的声波信号作用于液体时,则会对液体产生一定的正压,因而,液体中形成的微小气泡被压碎。经研究证明:超音波作用于液体时,液体中每个气泡的破裂会产生能力极大的冲击波,相当于瞬间高达上1000个的大气压,这种现象被称为“空化效应”。超音波清洗正是应用液体中气泡破裂所产生的冲击波来达到清洗和冲刷工件内外表面的作用。
当超音波发生器将50Hz的日常供电频率改变为28KHz(或者更高)后,通过输送电缆线将其输送给粘结在盛放清洗液的清洗槽底部(或侧面)的超音波换能器,由换能器将高频的电能转换成机械振动并发射至清洗液中,当高频的机械振动传播到液体里后,液体内即产生上述的“空化效应”,对物体所有表面的附着物产生物理性剥脱力,达到清洗的目的。
由于超音波频率很高,在液体中产生的空化作用可以达到28000次/秒,几乎可以说是在不断的进行,在液体中所产生的空化作用所产生的气泡数量众多且无所不在,因此对于工件清洗可以非常彻底,即使是形状复杂的工件内部,只要能够接触到溶液,就可以得到彻底的清洗,又因为每个气泡的体积非常的微小,因此虽然它们破裂的能量很高,但对于工件和液体来说,不会产生机械性破坏和质地上的改变。
由于超音波的频率高决定了效应很高,一般被清洗工件的清洗时间为数十秒至几分钟,既可达到理想的效果。超音波清洗是在传统清洗原理的基础上,采用清洗的高新技术手段,去除物件表面的附着物。对于那些不规则表面、多孔、狭缝、细孔、盲孔、多沟槽的物件,要求表面高质洁净时,采用超音波清洗特别有效。
⑧ 超声振动是如何产生的
声波是物体机械振动状态(或能量)的传播形式。超声波是指振动频率大于20000Hz以上的,其每秒的振动次数(频率)甚高,超出了人耳听觉的一般上限(20000Hz),人们将这种听不见的声波叫做超声波。
由于其频率高,因而具有许多特点:首先是功率大,其能量比一般声波大得多,因而可以用来切削、焊接、钻孔等。再者由于它频率高,波长短,衍射不严重,具有良好的定向性,工业与医学上常用超声波进行超声探测。
超声和可闻声本质上是一致的,它们的共同点都是一种机械振动模式,通常以纵波的方式在弹性介质内会传播,是一种能量的传播形式,其不同点是超声波频率高,波长短,在一定距离内沿直线传播具有良好的束射性和方向性,1兆Hz=10^6Hz,即每秒振动100万次,可闻波的频率在16-20000HZ
之间)。
超声波在媒质中的反射、折射、衍射、散射等传播规律,与可听声波的规律没有本质上的区别。但是超声波的波长很短,只有几厘米,甚至千分之几毫米。与可听声波比较,超声波具有许多奇异特性:传播特性──超声波的波长很短,通常的障碍物的尺寸要比超声波的波长大好多倍,因此超声波的衍射本领很差,它在均匀介质中能够定向直线传播,超声波的波长越短,该特性就越显著。功率特性──当声音在空气中传播时,推动空气中的微粒往复振动而对微粒做功。
声波功率就是表示声波做功快慢的物理量。在相同强度下,声波的频率越高,它所具有的功率就越大。由于超声波频率很高,所以超声波与一般声波相比,它的功率是非常大的。空化作用──当超声波在介质的传播过程中,存在一个正负压强的交变周期,在正压相位时,超声波对介质分子挤压,改变介质原来的密度,使其增大;在负压相位时,使介质分子稀疏,进一步离散,介质的密度减小,当用足够大振幅的超声波作用于液体介质时,介质分子间的平均距离会超过使液体介质保持不变的临界分子距离,液体介质就会发生断裂,形成微泡。这些小空洞迅速胀大和闭合,会使液体微粒之间发生猛烈的撞击作用,从而产生几千到上万个大气压的压强。微粒间这种剧烈的相互作用,会使液体的温度骤然升高,起到了很好的搅拌作用,从而使两种不相溶的液体(如水和油)发生乳化,且加速溶质的溶解,加速化学反应。这种由超声波作用在液体中所引起的各种效应称为超声波的空化作用。
⑨ 超声波振子如何用万用表测量
有带测频率功能的万用表,用信号端表笔缠绕在振动子连线上,或是直接接触在线圈上,都可以测出频率的,把模具(焊头)拆掉测要准确些;输出功率大小是和焊接产品的大小有关系,产品大,需要功率大,音波出力强,焊接牢固。
当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,并且其传播时间的变化正比于液体的流速,其关系符合下列表达式。θ为声束与液体流动方向的夹角。M为声束在液体的直线传播次数。D为管道内径。Tup为声束在正方向上的传播时间。
基本功用
万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。
以上内容参考:网络-万用表
⑩ 超声波如何产生机械振动
声波本来就是机械振动在介质里的传播,它本身就能引起物体的振动,尤其是物体的固有频率与超声波的频率相一致,这是物体会与超声波产生共振而使振幅加大。