Použití ultrazvuku v šicím průmyslu odráží především dvě hlavní funkce ultrazvuku: svařování a řezání. V roce 2019 je pro masky, které jsou populární po celém světě, ultrazvuk pojmem pro plné uplatnění těchto dvou funkcí. Řezání a svařování sametu c
Použití ultrazvuku v šicím průmyslu odráží především dvě hlavní funkce ultrazvuku: svařování a řezání. V roce 2019 je pro masky, které jsou populární po celém světě, ultrazvuk pojmem pro plné uplatnění těchto dvou funkcí. Řezání a svařování sametu c
Co je emulze nafty do vody? Abychom co nejlépe pochopili, co je emulze nafty do vody, musíme nejprve probrat proces emulgace kapalin. Chemicky řečeno, emulgovaná kapalina, známá také jako disperze, je kapalina, ve které jsou rozptýlené částice jednoho materiálu rozptýleny v jiné hmotě.
Použití ultrazvuku v šicím průmyslu odráží především dvě hlavní funkce ultrazvuku: svařování a řezání. V roce 2019 je pro masky, které jsou populární po celém světě, ultrazvuk pojmem pro plné uplatnění těchto dvou funkcí. Řezání a svařování sametu c
Použití ultrazvuku v šicím průmyslu odráží především dvě hlavní funkce ultrazvuku: svařování a řezání. V roce 2019 je pro masky, které jsou populární po celém světě, ultrazvuk pojmem pro plné uplatnění těchto dvou funkcí. Řezání a svařování sametu c
Použití ultrazvuku v šicím průmyslu odráží především dvě hlavní funkce ultrazvuku: svařování a řezání. V roce 2019 je pro masky, které jsou populární po celém světě, ultrazvuk pojmem pro plné uplatnění těchto dvou funkcí. Řezání a svařování sametu c
Proč používat ultrazvukovou rázovou pistoli k eliminaci pnutí? Díly kovové konstrukce se obecně svařují svařováním. Během procesu plnění kovu se ve spojích vyskytují zbytkové výšky, důlky, podříznutí a různé vady svařování, které způsobují silnou koncentraci napětí a určité zbytky po svařování. Pullin
Proč používat ultrazvukovou rázovou pistoli k eliminaci pnutí? Díly kovové konstrukce se obecně svařují svařováním. Během procesu plnění kovu se ve spojích vyskytují zbytkové výšky, důlky, podříznutí a různé vady svařování, které způsobují silnou koncentraci napětí a určité zbytky po svařování. Pullin
Co je emulze nafty do vody? Abychom co nejlépe pochopili, co je emulze nafty do vody, musíme nejprve probrat proces emulgace kapalin. Chemicky řečeno, emulgovaná kapalina, známá také jako disperze, je kapalina, ve které jsou rozptýlené částice jednoho materiálu rozptýleny v jiné hmotě.
Co je emulze nafty do vody? Abychom co nejlépe pochopili, co je emulze nafty do vody, musíme nejprve probrat proces emulgace kapalin. Chemicky řečeno, emulgovaná kapalina, známá také jako disperze, je kapalina, ve které jsou rozptýlené částice jednoho materiálu rozptýleny v jiné hmotě.
V současné době přitahuje širokou pozornost domácích i zahraničních vědců výzkum extrakce antioxidantů a léků proti stárnutí z přírodních produktů. V této oblasti bylo dosaženo značných výsledků výzkumu na základě komplexních domácích i mezinárodních výzkumných zpráv
Jaký je princip a teorie ultrazvukového svařovacího stroje? Princip ultrazvukového svařovacího stroje na plasty? Jak funguje ultrazvukové svařování? Jaké je složení a funkce ultrazvukového svařovacího stroje na plasty Jaké jsou hlavní části ultrazvukového svařovacího stroje na plasty Modely a specifikace ultrazvukových svařovacích strojů? Jaké jsou výhody ultrazvukového svařování?
Jaký je princip a teorie ultrazvukového svařovacího stroje? Princip ultrazvukového svařovacího stroje na plasty? Jak funguje ultrazvukové svařování? Jaké je složení a funkce ultrazvukového svařovacího stroje na plasty Jaké jsou hlavní části ultrazvukového svařovacího stroje na plasty Modely a specifikace ultrazvukových svařovacích strojů? Jaké jsou výhody ultrazvukového svařování?
Jaký je princip a teorie ultrazvukového svařovacího stroje? Princip ultrazvukového svařovacího stroje na plasty? Jak funguje ultrazvukové svařování? Jaké je složení a funkce ultrazvukového svařovacího stroje na plasty Jaké jsou hlavní části ultrazvukového svařovacího stroje na plasty Modely a specifikace ultrazvukových svařovacích strojů? Jaké jsou výhody ultrazvukového svařování?
V současné době přitahuje širokou pozornost domácích i zahraničních vědců výzkum extrakce antioxidantů a léků proti stárnutí z přírodních produktů. V této oblasti bylo dosaženo značných výsledků výzkumu na základě komplexních domácích i mezinárodních výzkumných zpráv
Ultrazvukový sprejový nátěrový systém je technika pro vytváření tenkých filmů se specifickými funkcemi nebo vlastnostmi na povrchu optického skla. Využívá ultrazvukové vlny k atomizaci kapaliny na jemné kapičky a jejich rovnoměrné rozprašování na povrch optického skla. Tento článek představuje prince
Použití ultrazvuku v šicím průmyslu odráží především dvě hlavní funkce ultrazvuku: svařování a řezání. V roce 2019 je pro masky, které jsou populární po celém světě, ultrazvuk pojmem pro plné uplatnění těchto dvou funkcí. Řezání a svařování sametu c
Použití ultrazvuku v šicím průmyslu odráží především dvě hlavní funkce ultrazvuku: svařování a řezání. V roce 2019 je pro masky, které jsou populární po celém světě, ultrazvuk pojmem pro plné uplatnění těchto dvou funkcí. Řezání a svařování sametu c
V současné době přitahuje širokou pozornost domácích i zahraničních vědců výzkum extrakce antioxidantů a léků proti stárnutí z přírodních produktů. V této oblasti bylo dosaženo značných výsledků výzkumu na základě komplexních domácích i mezinárodních výzkumných zpráv
Proč používat ultrazvukovou rázovou pistoli k eliminaci pnutí? Díly kovové konstrukce se obecně svařují svařováním. Během procesu plnění kovu se ve spojích vyskytují zbytkové výšky, důlky, podříznutí a různé vady svařování, které způsobují silnou koncentraci napětí a určité zbytky po svařování. Pullin
| Přesnost frekvence: | |
|---|---|
| Přesnost testu: | |
| Rychlost testu: | |
| Dostupnost: | |
| Množství: | |
PV520A
Rps-sonic
PV520A
Vysokofrekvenční analyzátor ultrazvukové impedance pro ultrazvukové převodníky
Jak hodnotit výkon ultrazvukového snímače?
Pro hodnocení výkonu ultrazvukového vibračního systému je nutné analyzovat ze dvou hledisek: parametry a křivky admitance:
1) Parametry:
Impedanční analyzátor lze použít k vyhodnocení výkonu různých zařízení, jako jsou piezoelektrické keramické desky, piezoelektrické měniče a celé vibrační systémy (převodníky plus trysky, formy). Analýza vybavení ultrazvukového zařízení s analyzátorem impedance, nejdůležitější parametry jsou následující:
Fs: Mechanická rezonanční frekvence, tj. pracovní frekvence vibračního systému, by se měla v návrhu co nejvíce blížit očekávané hodnotě a musí odpovídat pracovnímu bodu napájení.
U čisticího stroje platí, že čím vyšší je konzistence rezonanční frekvence vibrátoru, tím lépe.
U svářeček plastů nebo ultrazvukového obrábění, pokud je konstrukce trychtýře nebo formy nepřiměřená, rezonanční frekvence vibrátoru se bude odchylovat od pracovního bodu.
R1: Dynamický odpor, odpor řady piezoelektrických vibrátorů, čím menší, tím lepší za stejných podmínek podpory. U vibrátorů pro čištění nebo svařování je to obecně mezi 5 Ω a 20 Ω. Pokud je příliš velký, vibrátor nebo vibrační systém bude mít problémy, jako je nesoulad obvodu nebo nízká účinnost konverze a krátká životnost vibrátoru.
Qm: mechanický činitel jakosti, určený metodou vodivostní křivky, Qm=Fs/(F2-F1), čím vyšší Qm, tím lépe, protože čím vyšší Qm, tím vyšší účinnost vibrátoru; ale Qm musí odpovídat napájecímu zdroji, hodnota Qm je příliš vysoká Napájecí zdroj neodpovídá.
Pro čištění vibrátoru platí, že čím vyšší hodnota Qm, tím lépe. Obecně řečeno, Qm čisticího vibrátoru by měl být mezi 500 a 1000. Pokud je příliš nízký, účinnost vibrátoru je nízká. Pokud je příliš vysoká, nelze napájecí zdroj sladit.
Pro ultrazvukové svařování nebo obrábění je hodnota Qm samotného vibrátoru obecně kolem 500~1000 a celý systém je 1500~3000. Pokud je příliš nízká, účinnost vibrací je nízká, ale nemůže být příliš vysoká, protože čím vyšší je Qm, tím větší je pracovní šířka pásma Úzká, napájecí zdroj se obtížně přizpůsobuje, to znamená, že napájecí zdroj je obtížně funkční v bodě rezonanční frekvence a zařízení nemůže fungovat.
CT: Volná kapacita, hodnota kapacity piezoelektrického zařízení při 1 kHz. Tato hodnota je konzistentní s hodnotou naměřenou digitálním měřičem kapacity. Tato hodnota odečte dynamický kondenzátor C1 a získá skutečnou statickou kapacitu C0, C0 = CT-C1. Při použití vyvažte C0 s indukčností.
Při návrhu obvodu pračky nebo ultrazvukového zpracovatelského stroje může správné vyvážení C0 zvýšit účiník napájecího zdroje. Existují dva způsoby použití vyvážení induktoru, paralelní ladění a sériové ladění.
Fp: antirezonanční frekvence, rezonanční frekvence paralelní větve piezoelektrického vibrátoru. Při této frekvenci je impedance Zmax piezoelektrického vibrátoru největší. Pokud je antirezonanční impedance Zmax nízká, vibrátor má problém.
2) Grafika
Impedanční analyzátor poskytuje pět druhů diagramů souřadnicových charakteristik a logaritmický diagram charakteristiky má důležitý význam pro detekci piezoelektrických zařízení. Vibrační výkon piezoelektrického vibrátoru nebo vibračního systému lze přímo posoudit pomocí logaritmického grafu, což je relativně intuitivní a praktické.
Za normálních okolností jsou vstupní kružnice a křivka vodivosti takové, jaké jsou znázorněny na následujícím obrázku.
Přijímací kruh je jeden kruh a logaritmický graf má pouze pár minimálních a maximálních hodnot:

Za abnormálních podmínek jsou vstupní kružnice a vodivostní křivka znázorněny na obrázku níže. Na přijímací tabulce je několik parazitních malých kruhů. Logaritmický graf má mnoho dvojic minimálních a maximálních hodnot:

Servis a zásilka
Záruka jeden rok na převodník.
Pro technický dotaz nás můžete kdykoliv kontaktovat.
Dodáváme OEM služby pro zámořské zákazníky a také zachováme důvěrnost pro naše zákazníky.
Dodáváme služby přizpůsobené produkty pro malé množství také.
Zásilka FED-EX/DHL
Kdo by si měl koupit analyzátor impedance?
Ten, kdo používá ultrazvukové zařízení často, by si měl koupit analyzátor impedance.
2. Co je analyzátor impedance funkce?
Může nám pomoci získat všechny parametry ultrazvukové součásti.
3. Pomáhá to naší výrobě?
Ano, může to pomoci rychle najít problém, takže nebudete zmateni, když vaše zařízení nebude fungovat.
4. Hodí se analyzátor ultrazvukové impedance pro všechny oblasti ultrazvuku?
Ano, může pracovat pro ultrazvukové komponenty v jakékoli oblasti, jako je ultrazvukové čištění, ultrazvukové svařování, ultrazvuková sonochemie, ultrazvukové řezání, ultrazvukové těsnění.
5.Jaká je životnost tohoto zařízení?
8~10 let
Jak vyvážit ultrazvukový převodník pomocí analyzátoru ultrazvukové impedance?
Piezoelektrický keramický ultrazvukový měnič je základní součástí ultrazvukových produktů. Kvalita hvězdy kvality přímo ovlivňuje výkon celého ultrazvukového zařízení. Naše měniče jsou přísně testovány piezoelektrickým keramickým vyhodnocovacím systémem. Impedanční analyzátor lze použít k vyhodnocení piezoelektrických keramických desek, piezoelektrických měničů a celých vibračních systémů (převodníky + trychtýře, formy) a dalších zařízení. Výkon zařízení je dobrý nebo špatný. Analýza vybavení ultrazvukového zařízení s analyzátorem impedance, nejdůležitější parametry jsou následující:
1. Fs: Mechanická rezonanční frekvence, tj. pracovní frekvence vibračního systému, by měla být v návrhu co nejblíže očekávané hodnotě.
Toto je nejdůležitější parametr, jak si myslím v práci na párování.
U čisticího stroje platí, že čím vyšší je konzistence rezonanční frekvence vibrátoru, tím lépe.
U svářeček plastů nebo ultrazvukového obrábění, pokud není trubka nebo ultrazvuková forma správně navržena, rezonanční frekvence vibrátoru se bude odchylovat od pracovního bodu.
2. Gmax: Vodivost při rezonanci, vodivost vibračního systému při provozu, která je převrácenou hodnotou dynamického odporu. Čím větší, tím lepší za stejných podmínek podpory, Gmax = 1. /R1. Obecně pro čištění nebo svařování vibrátorů, obecně mezi 50 ms ~ 500 ms. Pokud je příliš malý, vibrátor nebo vibrační systém bude obecně fungovat.
Existují problémy, jako je nesoulad obvodu nebo nízká účinnost konverze a krátká životnost vibrátoru.
3. C0: Kapacita statické větve v ekvivalentním obvodu piezoelektrického zařízení, C0=CT-C1 (kde: CT je volná kapacita při 1 kHz a C1 je ekvivalent piezoelektrického zařízení.
Kondenzátorová hvězda dynamické větve na silnici). Při použití vyvažte C0 s indukčností.
V návrhu obvodu čisticího stroje nebo ultrazvukového zpracovatelského stroje může správné vyvážení C0 zvýšit účiník ultrazvukového napájecího zdroje. Existují dva způsoby použití vah indukčnosti.
Paralelní ladění a sériové ladění.
4. Qm: mechanický činitel jakosti, určený metodou vodivostní křivky, Qm=Fs/ (F2 - F1), čím vyšší Qm, tím lépe, protože čím vyšší Qm, tím vyšší účinnost vibrátoru;
Qm musí odpovídat napájení. Když je hodnota Qm příliš vysoká, napájení nelze sladit.
Pro čištění vibrátoru platí, že čím vyšší hodnota Qm, tím lépe. Obecně by Qm čisticího vibrátoru mělo dosahovat 500 nebo více. Pokud je příliš nízká, účinnost vibrátoru je nízká.
U ultrazvukového svařovacího stroje je hodnota Qm samotného vibrátoru obecně kolem 500 a po přidání rohu obecně dosahuje asi 1000, s rohem může dosáhnout 1500 ~ 3000. Pokud je příliš nízká, účinnost vibrací je nízká, ale neměla by být příliš vysoká, protože čím vyšší je Qm, tím užší je pracovní šířka, je obtížné sladit tvrdý napájecí zdroj a je obtížné napájení.
Pro práci v rezonančním frekvenčním bodě zařízení nefunguje.
5.F2, F1: poloviční výkonová bodová frekvence vibrátoru. Pro celý vibrační systém (včetně trychtýře a formy) pro ultrazvukové obrábění je F2-F1 větší než 10 Hz, jinak je frekvenční pásmo příliš úzké, zdroj je obtížně ovladatelný v rezonančním frekvenčním bodě a zařízení nemůže pracovat.
F2 - F1 přímo souvisí s hodnotou Qm, Qm = Fs / (F2- F1).
6. Fp: antirezonanční frekvence, rezonanční frekvence paralelní větve piezoelektrického vibrátoru. Při této frekvenci je impedance piezoelektrického vibrátoru největší.
7. Zmax: antirezonanční impedance, za normálních okolností, - antirezonanční impedance měniče je nad několik desítek kilohmů, pokud je antirezonanční impedance relativně nízká, životnost vibrátoru je relativně krátká.
8. CT: Volná kapacita, hodnota kapacity piezoelektrického zařízení při 1 kHz. Tato hodnota je konzistentní s hodnotou naměřenou digitálním měřičem kapacity. Tato hodnota se odečte od dynamického kondenzátoru C1.
To je také důležitý parametr při práci na párování.
Lze získat skutečnou statickou kapacitu C0. C0 musí být vyvážen externím induktorem. C1 se účastní přeměny hvězd, když systém funguje, a nemusí být vyvážený.
9. R1: Dynamický odpor, odpor sériového zapojení piezoelektrických vibrátorů, čím menší, tím lepší za stejných podmínek uložení. Při čištění nebo svařování vibrátoru, pokud je R1 příliš velký, je problém s vibrátorem.
Je to referenční parametr pro kontrolu kvality převodníku.
10. Keff: efektivní elektromechanický vazební koeficient, - obecně platí, že čím vyšší Keff, tím vyšší účinnost konverze
Paní Yvonne
sales@xingultrasonic.com
+86 571 63481280
+86 15658151051
1st Building NO.608 Road, FuYang, Hangzhou, Zhejiang, Čína