Derzeit erregt die Forschung zur Gewinnung von Antioxidantien und Anti-Aging-Medikamenten aus Naturprodukten große Aufmerksamkeit bei in- und ausländischen Wissenschaftlern. Auf diesem Gebiet wurden beachtliche Forschungsergebnisse erzielt, die auf umfassenden nationalen und internationalen Forschungsberichten basieren
Was ist eine Diesel-Wasser-Emulsion? Um am besten zu verstehen, was eine Diesel-Wasser-Emulsion ist, müssen wir zunächst den Prozess der Emulgierung von Flüssigkeiten besprechen. Chemisch gesehen ist eine emulgierte Flüssigkeit, auch Dispersion genannt, eine Flüssigkeit, in der verteilte Partikel eines Materials in einem anderen Material dispergiert sind
Warum eine Ultraschall-Schlagpistole verwenden, um Spannungen zu beseitigen? Metallstrukturteile werden im Allgemeinen durch Schweißen geschweißt. Während des Metallfüllvorgangs entstehen an den Verbindungsstellen Resthöhen, Grübchen, Hinterschneidungen und verschiedene Schweißfehler, die zu starken Spannungskonzentrationen und einem gewissen Schweißrückstand führen. Pullin
Warum eine Ultraschall-Schlagpistole verwenden, um Spannungen zu beseitigen? Metallstrukturteile werden im Allgemeinen durch Schweißen geschweißt. Während des Metallfüllvorgangs entstehen an den Verbindungsstellen Resthöhen, Grübchen, Hinterschneidungen und verschiedene Schweißfehler, die zu starken Spannungskonzentrationen und einem gewissen Schweißrückstand führen. Pullin
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Was ist eine Diesel-Wasser-Emulsion? Um am besten zu verstehen, was eine Diesel-Wasser-Emulsion ist, müssen wir zunächst den Prozess der Emulgierung von Flüssigkeiten besprechen. Chemisch gesehen ist eine emulgierte Flüssigkeit, auch Dispersion genannt, eine Flüssigkeit, in der verteilte Partikel eines Materials in einem anderen Material dispergiert sind
Derzeit erregt die Forschung zur Gewinnung von Antioxidantien und Anti-Aging-Medikamenten aus Naturprodukten große Aufmerksamkeit bei in- und ausländischen Wissenschaftlern. Auf diesem Gebiet wurden beachtliche Forschungsergebnisse erzielt, die auf umfassenden nationalen und internationalen Forschungsberichten basieren
Was ist das Prinzip und die Theorie einer Ultraschall-Kunststoffschweißmaschine? Das Prinzip des Ultraschall-Kunststoffschweißgeräts? Wie funktioniert das Ultraschallschweißen? Wie ist die Zusammensetzung und Funktion des Ultraschall-Kunststoffschweißgeräts? Was sind die Kernbestandteile des Ultraschall-Kunststoffschweißgeräts? Modelle und Spezifikationen von Ultraschall-Kunststoffschweißgeräten? Was sind die Vorteile des Ultraschallschweißens?
Was ist das Prinzip und die Theorie einer Ultraschall-Kunststoffschweißmaschine? Das Prinzip des Ultraschall-Kunststoffschweißgeräts? Wie funktioniert das Ultraschallschweißen? Wie ist die Zusammensetzung und Funktion des Ultraschall-Kunststoffschweißgeräts? Was sind die Kernbestandteile des Ultraschall-Kunststoffschweißgeräts? Modelle und Spezifikationen von Ultraschall-Kunststoffschweißgeräten? Was sind die Vorteile des Ultraschallschweißens?
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Derzeit erregt die Forschung zur Gewinnung von Antioxidantien und Anti-Aging-Medikamenten aus Naturprodukten große Aufmerksamkeit bei in- und ausländischen Wissenschaftlern. Auf diesem Gebiet wurden beachtliche Forschungsergebnisse erzielt, die auf umfassenden nationalen und internationalen Forschungsberichten basieren
Das Ultraschall-Sprühbeschichtungssystem ist eine Technik zur Bildung dünner Filme mit spezifischen Funktionen oder Eigenschaften auf der Oberfläche von optischem Glas. Es nutzt Ultraschallwellen, um Flüssigkeit in feine Tröpfchen zu zerstäuben und diese gleichmäßig auf die Oberfläche von optischem Glas zu sprühen. In diesem Artikel wird das Prinzip vorgestellt
Derzeit erregt die Forschung zur Gewinnung von Antioxidantien und Anti-Aging-Medikamenten aus Naturprodukten große Aufmerksamkeit bei in- und ausländischen Wissenschaftlern. Auf diesem Gebiet wurden beachtliche Forschungsergebnisse erzielt, die auf umfassenden nationalen und internationalen Forschungsberichten basieren
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PV520A
Rps-Sonic
PV520A
1 kHz ~ 5 MHz Ultraschallwandler und Hornanalysator Trz
So testen Sie den Ultraschallwandler mit diesem Analysator:
Zum Testen verbinden Sie einfach den Ultraschallwandler mit dem Hornanalysator.
So testen Sie den Ultraschallverstärker mit diesem Analysator:
Sie müssen den Verstärker an einen guten Wandler anschließen und ihn dann mit dem Analysator verbinden.
So testen Sie ein Ultraschallhorn mit diesem Analysator:
Sie müssen das Horn an einen guten Wandler anschließen und es dann mit dem Analysator verbinden.
1 mHz bis 5 MHz, 1 mΩ bis 1 TΩ
0,05 % Grundgenauigkeit
Der Ultraschall-Impedanzanalysator zeichnet sich durch einfache Bedienung, die Kombination von Indikatoren und Grafiken sowie genaue Parameter aus.
Ultraschall-Impedanzanalysator-Produktserie für verschiedene Arten von Ultraschallgeräten zum Messen von Objekten, einschließlich: piezoelektrische Keramik, Wandler, Ultraschallreinigungsmaschinen, Ultraschall-Kunststoffschweißmaschine, Unterwasserakustik, magnetostriktive Materialien, Ultraschallschleifer, Ultraschallzerstäubung, Ultraschallreinigung, Rückfahrradar, Ultraschallentfernungsmessung, Phakoemulsifikation, Ultraschallreinigung, Ultraschallmotoren und alle anderen Geräte und Geräte, die in der Piezoelektrik und im Ultraschall verwendet werden.
Elektrotechnik: Sensoren, Superkondensatoren, Halbleitercharakterisierung, DLTS, Anzeigetechnik, Ultrahochwiderstände, High-Q-Dielektrika
Materialforschung: Polymerdielektrika, Keramik und Verbundwerkstoffe, Solarmaterialien, Dünnschicht- und Nanostrukturcharakterisierung
Bioimpedanz: Gewebeimpedanzanalyse, Zellwachstum, Lebensmittelforschung
Daher ist es sehr wichtig, beim Arbeiten mit einem Ultraschallschweißgerät eine Ultraschallimpedanz aufrechtzuerhalten.
Sie können einen Ultraschall-Impedanzanalysator verwenden, um die Anpassungsarbeit abzuschließen.
Sie können einen Ultraschall-Impedanzanalysator verwenden, um herauszufinden, bei welchem Ultraschallgerät ein Problem auftritt.
Mit dem Ultraschall-Impedanzanalysator können Sie die Parameter überprüfen und mit Ihrem Design vergleichen
| Artikel |
PV520A |
| Frequenz | 1 kHz ~ 500 kHz / 1 MHz / 3 MHz / 5 MHz optional |
| Produktmerkmal | Tragbar, 8-Zoll-Bildschirm, vollständiger Touchscreen |
| Dimension | L: 24 cm, B: 19 cm, H: 10 cm |
| Messindex | Alle Parameter, das Diagramm |
| Messgenauigkeit | < 0,5 % |
| Gemessene Geschwindigkeit | 5/S ein Durchgang (600 Scanpunkte) einstellbar |
| Frequenzgenauigkeit | ±10 ppm |
| Impedanzbereich | 1Ω~1MΩ |
| Frequenzschritt | 0,1 Hz ~ beliebig |
Grafik
Der 1-kHz-~5-MHz-Ultraschallwandler und Hornanalysator Trz bietet fünf Arten von Koordinatenkennliniendiagrammen, und das logarithmische Kennliniendiagramm ist für die Erkennung piezoelektrischer Geräte von großer Bedeutung. Die Vibrationsleistung eines piezoelektrischen Vibrators oder eines Vibrationssystems kann direkt anhand eines logarithmischen Diagramms beurteilt werden, was relativ intuitiv und praktisch ist.
Unter normalen Umständen sind der Admittanzkreis und die Leitfähigkeitskurve wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Der Admittanzkreis ist ein einzelner Kreis und der logarithmische Graph hat nur ein Paar minimaler und maximaler Werte:

Unter abnormalen Bedingungen sind der Admittanzkreis und die Leitfähigkeitskurve wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Auf dem Admittanzdiagramm sind mehrere parasitäre kleine Kreise zu sehen. Der logarithmische Graph hat viele Paare von Minimal- und Maximalwerten:

Service und Versand
Garantie ein Jahr für den Wandler.
Für technische Anfragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Wir bieten OEM-Service für ausländische Kunden an und wahren für unsere Kunden auch die Vertraulichkeit.
Wir bieten auch maßgeschneiderte Produktdienstleistungen für kleine Mengen an.
Versand per FED-EX /DHL
1. Die Tsinghua-Universität und das Institut für Akustik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben gemeinsam eine Technologie entwickelt.
2. Seit 2001 ist unsere HS60A/70A-Produktserie 15 Jahre lang auf den Markt gekommen und wird von Tausenden von Kunden in der Branche verwendet. Sie hat sich zu einer Selbstverständlichkeit zum Messstandard der Ultraschallindustrie entwickelt.
3.In den letzten 15 Jahren haben mehr als 200 Hochschulen und Universitäten unsere Instrumente genutzt, da sie oft über mehr als 20.000 importierte Agilent-Instrumente, 4294A, verfügen. Unsere Instrumente wurden viele Male mit importierten Agilent-Instrumenten getestet. Es stellt sich heraus, dass die Ergebnisse unserer Instrumente absolut vertrauenswürdig sind.
4. Unsere Geräte werden von vielen deutschen und US-amerikanischen Ultraschallprüfunternehmen als Prüfgeräte eingesetzt. Das Instrument ist der Schlüssel zur Qualitätskontrolle.


Wer sollte einen Impedanzanalysator kaufen?
Wer häufig Ultraschallgeräte verwendet, sollte einen Impedanzanalysator kaufen.
2. Was ist die Funktion des Impedanzanalysators?
Es kann uns helfen, alle Parameter der Ultraschallkomponente zu ermitteln.
3. Hilft es unserer Produktion?
Ja, es kann helfen, das Problem schnell zu finden, sodass Sie nicht verwirrt sind, wenn Ihre Ausrüstung nicht funktioniert.
4.Ist der Ultraschall-Impedanzanalysator für alle Ultraschallbereiche geeignet?
Ja, es kann für Ultraschallkomponenten in jedem Bereich eingesetzt werden, z. B. beim Ultraschallkalieren, Ultraschallschweißen, Ultraschall-Sonochemie, Ultraschallschneiden und Ultraschallversiegeln.
5.Was ist die Nutzungsdauer dieses Geräts?
8~10 Jahre
Wie balanciert man einen Ultraschallwandler mit einem Ultraschall-Impedanzanalysator aus?
Der piezoelektrische Keramik-Ultraschallwandler ist die Kernkomponente von Ultraschallprodukten. Die Qualität des Qualitätssterns wirkt sich direkt auf die Leistung der gesamten Ultraschallausrüstung aus. Unsere Wandler werden durch das piezoelektrische Keramik-Bewertungssystem streng geprüft. Mit dem Impedanzanalysator können piezoelektrische Keramikplatten, piezoelektrische Wandler sowie ganze Schwingungssysteme (Wandler + Hörner, Formen) und andere Geräte ausgewertet werden. Die Leistung des Geräts ist gut oder schlecht. Bei der Analyse von Ultraschallgeräten mit einem Impedanzanalysator sind die wichtigsten Parameter wie folgt:
1. Fs: Die mechanische Resonanzfrequenz, also die Betriebsfrequenz des Schwingsystems, sollte möglichst nahe am erwarteten Wert der Auslegung liegen.
Das ist meiner Meinung nach der wichtigste Parameter bei der Matching-Arbeit.
Bei einer Reinigungsmaschine gilt: Je höher die Resonanzfrequenzkonsistenz des Vibrators, desto besser.
Bei Kunststoffschweißgeräten oder Ultraschallbearbeitungen weicht die Resonanzfrequenz des Vibrators vom Betriebspunkt ab, wenn das Horn oder die Ultraschallform nicht richtig konstruiert ist.
2. Gmax: Leitwert bei Resonanz, der Leitwert des Schwingungssystems im Betrieb, der der Kehrwert des dynamischen Widerstands ist. Je größer, desto besser bei gleichen Stützbedingungen, Gmax = 1. /R1. Im Allgemeinen zum Reinigen oder Schweißen von Vibratoren, im Allgemeinen zwischen 50 ms und 500 ms. Wenn es zu klein ist, funktioniert im Allgemeinen der Vibrator oder das Vibrationssystem.
Es treten Probleme auf, wie z. B. eine nicht übereinstimmende Schaltung oder eine geringe Umwandlungseffizienz und eine kurze Lebensdauer des Vibrators.
3. C0: Kapazität des statischen Zweigs im Ersatzschaltkreis des piezoelektrischen Geräts, C0=CT-C1 (wobei: CT die freie Kapazität bei 1 kHz ist und C1 das Äquivalent des piezoelektrischen Geräts ist.
Der Kondensatorstern des dynamischen Zweigs in der Straße). Bei Verwendung C0 mit Induktivität ausgleichen.
Im Schaltungsdesign der Reinigungsmaschine oder Ultraschallverarbeitungsmaschine kann durch den richtigen Ausgleich von C0 der Leistungsfaktor der Ultraschallstromversorgung erhöht werden. Es gibt zwei Methoden zur Verwendung des Induktivitätsgleichgewichts.
Parallel-Tuning und Serien-Tuning.
4. Qm: mechanischer Qualitätsfaktor, bestimmt durch die Leitfähigkeitskurvenmethode, Qm=Fs/ (F2 - F1), je höher der Qm, desto besser, denn je höher der Qm, desto höher die Effizienz des Vibrators;
Qm muss mit dem Netzteil übereinstimmen. Wenn der Qm-Wert zu hoch ist, kann die Stromversorgung nicht angepasst werden.
Für die Reinigung des Vibrators gilt: Je höher der Qm-Wert, desto besser. Im Allgemeinen sollte der Qm des Reinigungsvibrators 500 oder mehr erreichen. Wenn er zu niedrig ist, ist die Effizienz des Vibrators gering.
Bei der Ultraschallschweißmaschine liegt der Qm-Wert des Vibrators selbst im Allgemeinen bei etwa 500, und nach dem Hinzufügen des Horns erreicht er im Allgemeinen etwa 1000, mit dem Horn kann er 1500 bis 3000 erreichen. Wenn er zu niedrig ist, ist die Vibrationseffizienz gering, aber er sollte nicht zu hoch sein, denn je höher Qm, desto schmaler die Arbeitsbandbreite, desto schwieriger ist es, die harte Stromversorgung zu erreichen, und die Stromversorgung ist schwierig.
Um im Resonanzfrequenzpunkt zu arbeiten, funktioniert das Gerät nicht.
5.F2, F1: die Halbleistungspunktfrequenz des Vibrators. Für das gesamte Vibrationssystem (einschließlich Horn und Form) für die Ultraschallbearbeitung ist F2-F1 größer als 10 Hz, da sonst das Frequenzband zu schmal ist, die Stromversorgung am Resonanzfrequenzpunkt nur schwer zu betreiben ist und das Gerät nicht funktionieren kann.
F2 – F1 steht in direktem Zusammenhang mit dem Qm-Wert, Qm = Fs / (F2 – F1).
6. Fp: Antiresonanzfrequenz, die Resonanzfrequenz des Parallelzweigs des piezoelektrischen Vibrators. Bei dieser Frequenz ist die Impedanz des piezoelektrischen Vibrators am größten.
7. Zmax: Antiresonanzimpedanz, unter normalen Umständen – die Antiresonanzimpedanz eines Wandlers liegt über mehreren zehn Kiloohm. Wenn die Antiresonanzimpedanz relativ niedrig ist, ist die Lebensdauer des Vibrators relativ kurz.
8. CT: Freie Kapazität, der Kapazitätswert des piezoelektrischen Geräts bei 1 kHz. Dieser Wert stimmt mit dem vom digitalen Kapazitätsmesser gemessenen Wert überein. Dieser Wert wird vom dynamischen Kondensator C1 subtrahiert.
Dies ist auch ein wichtiger Parameter bei der Matching-Arbeit.
Die tatsächliche statische Kapazität C0 kann ermittelt werden. C0 muss durch einen externen Induktor ausgeglichen werden. C1 nimmt an der Sternumwandlung teil, wenn das System in Betrieb ist, und muss nicht ausgeglichen werden.
9. R1: Dynamischer Widerstand, der Widerstand der Reihenschaltung der piezoelektrischen Vibratoren, je kleiner desto besser bei gleichen Auflagebedingungen. Wenn R1 zum Reinigen oder Schweißen des Vibrators zu groß ist, liegt ein Problem mit dem Vibrator vor.
Es handelt sich um einen Referenzparameter zur Überprüfung der Wandlerqualität.
10. Keff: effektiver elektromechanischer Kopplungskoeffizient – im Allgemeinen gilt: Je höher der Keff, desto höher die Umwandlungseffizienz
Frau Yvonne
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