   +86- 15658151051                             sales@xingultrasonic.com 
Détails du produit
Maison / Produits / Équipement assisté par ultrasons / Analyseur d'impédance ultrasonique compatible haute fréquence pour transducteurs à ultrasons

No

chargement

Partager avec :
bouton de partage Facebook
bouton de partage Twitter
bouton de partage de ligne
bouton de partage WeChat
bouton de partage LinkedIn
bouton de partage Pinterest
bouton de partage WhatsApp
bouton de partage Kakao
bouton de partage Snapchat
bouton de partage de télégramme
partager ce bouton de partage

Analyseur d'impédance ultrasonique compatible haute fréquence pour transducteurs à ultrasons

L'analyseur d'impédance ultrasonique est principalement applicable à tous les types d'appareils à ultrasons pour mesurer les caractéristiques d'impédance, notamment : céramiques piézoélectriques, transducteurs, machines de nettoyage ultrasonique, machine de soudage plastique par ultrasons, son de l'eau, matériaux magnétostrictifs, broyeur ultrasonique, pulvérisation ultrasonique, détartreur ultrasonique, radar de recul, télémétrie ultrasonique, phacoémulsification, nettoyage ultrasonique, moteurs ultrasoniques, etc.
Précision de fréquence :
Précision du test :
Vitesse du test :
Disponibilité :
Quantité :
Analyseur d'impédance ultrasonique compatible haute fréquence pour transducteurs à ultrasons
Analyseur d'impédance ultrasonique compatible haute fréquence pour transducteurs à ultrasons
  • PV520A

  • Rps-sonic

  • PV520A

Analyseur d'impédance ultrasonique compatible haute fréquence pour transducteurs à ultrasons



Comment  évaluer les performances du transducteur ultrasonique ?

Pour évaluer les performances du système de vibration ultrasonique, il est nécessaire d’analyser sous deux aspects : les paramètres et les courbes d’admittance :

1) Paramètres :

L'analyseur d'impédance peut être utilisé pour évaluer les performances de divers dispositifs tels que des feuilles de céramique piézoélectriques, des transducteurs piézoélectriques et des systèmes de vibration entiers (transducteurs plus cornes, moules). Analyse des équipements des appareils à ultrasons avec un analyseur d'impédance, les paramètres les plus importants sont les suivants :

Fs : La fréquence de résonance mécanique, c'est-à-dire la fréquence de fonctionnement du système de vibration, doit être aussi proche que possible de la valeur attendue lors de la conception et doit correspondre au point de fonctionnement de l'alimentation électrique.

Pour une machine de nettoyage, plus la cohérence de la fréquence de résonance du vibrateur est élevée, mieux c'est.

Pour les soudeurs de plastique ou l'usinage par ultrasons, si la conception du cornet ou du moule est déraisonnable, la fréquence de résonance du vibrateur s'écartera du point de fonctionnement.

R1 : Résistance dynamique, la résistance de la série de vibrateurs piézoélectriques, plus elle est petite, mieux c'est dans les mêmes conditions de support. Pour le nettoyage ou le soudage de vibrateurs, elle est généralement comprise entre 5 Ω et 20 Ω. S'il est trop grand, le vibrateur ou le système de vibration aura des problèmes, tels qu'une inadéquation de circuit ou une faible efficacité de conversion, et une courte durée de vie du vibrateur.

Qm : facteur de qualité mécanique, déterminé par la méthode de la courbe de conductance, Qm=Fs/(F2-F1), plus Qm est élevé, mieux c'est, car plus Qm est élevé, plus l'efficacité du vibrateur est élevée ; mais le Qm doit correspondre à l'alimentation, la valeur Qm est trop élevée L'alimentation ne correspond pas.

Pour nettoyer le vibrateur, plus la valeur Qm est élevée, mieux c'est. D'une manière générale, le Qm du vibrateur de nettoyage doit être compris entre 500 et 1000. S'il est trop faible, l'efficacité du vibrateur est faible. S'il est trop élevé, l'alimentation électrique ne pourra pas être adaptée.

Pour le soudage ou l'usinage par ultrasons, la valeur Qm du vibrateur lui-même est généralement d'environ 500 à 1 000 et l'ensemble du système est de 1 500 à 3 000. S'il est trop faible, l'efficacité des vibrations est faible, mais elle ne peut pas être trop élevée, car plus le Qm est élevé, plus la bande passante de travail est étroite, l'alimentation est difficile à assortir, c'est-à-dire que l'alimentation est difficile à travailler au point de fréquence de résonance et l'appareil ne peut pas fonctionner.

CT : Capacité libre, la valeur de capacité du dispositif piézoélectrique à 1 kHz. Cette valeur est cohérente avec la valeur mesurée par le capacimètre numérique. Cette valeur soustrait le condensateur dynamique C1 pour obtenir la véritable capacité statique C0, C0 = CT-C1. Lors de l'utilisation, équilibrez C0 avec l'inductance.

Dans la conception du circuit d’une machine à laver ou d’une machine de traitement par ultrasons, un équilibrage correct du C0 peut augmenter le facteur de puissance de l’alimentation. Il existe deux méthodes pour utiliser l'équilibre de l'inductance : le réglage parallèle et le réglage en série.

 

Fp : fréquence d'anti-résonance, la fréquence de résonance de la branche parallèle du vibrateur piézoélectrique. A cette fréquence, l'impédance Zmax du vibrateur piézoélectrique est la plus grande. Si l'impédance anti-résonante Zmax est faible, le vibrateur a un problème.

 

2) Graphiques

 

L'analyseur d'impédance fournit cinq types de diagrammes caractéristiques de coordonnées, et le diagramme caractéristique logarithmique a une importance importante pour la détection des dispositifs piézoélectriques. Les performances vibratoires d'un vibrateur piézoélectrique ou d'un système vibrant peuvent être jugées directement par un graphique logarithmique, relativement intuitif et pratique.

Dans des circonstances normales, le cercle d'admittance et la courbe de conductance sont tels qu'indiqués dans la figure suivante.


 Le cercle d'admission est un cercle unique et le graphique logarithmique n'a qu'une paire de valeurs minimales et maximales :

Analyseur d'impédance à ultrasons



Dans des conditions anormales, le cercle d'admittance et la courbe de conductance sont tels qu'indiqués dans la figure ci-dessous. Il y a plusieurs petits cercles parasites sur la carte d’admission. Le graphique logarithmique comporte de nombreuses paires de valeurs minimales et maximales :

pro_5_02



Service et expédition

  • Garantie un an pour le transducteur.

  • Vous pouvez nous contacter pour une demande technique à tout moment.

  • Nous fournissons un service OEM pour les clients d'outre-mer et garderons également la confidentialité pour nos clients.

  • Nous fournissons également un service de produits personnalisés pour de petites quantités.

  • Expédition par FED-EX /DHL



 

  1. Qui devrait acheter un analyseur d'impédance ?

Celui qui utilise fréquemment un équipement à ultrasons devrait acheter l’analyseur d’impédance.


  2. Quelle est la fonction analyseur d'impédance ?

Cela peut nous aider à obtenir tous les paramètres du composant ultrasonique.

  

 3. Est-ce utile à notre production ?

  Oui, cela peut vous aider à trouver rapidement le problème, afin que vous ne soyez pas dérouté lorsque votre équipement ne fonctionne pas.

  

 4. L'analyseur d'impédance ultrasonique convient-il à toutes les zones ultrasoniques ?

  Oui, il peut fonctionner pour les composants ultrasoniques dans n'importe quel domaine, comme le calage ultrasonique, le soudage ultrasonique, la sonochimie ultrasonique, la découpe ultrasonique, le scellement ultrasonique.


 5.Quelle est la durée de vie de cet équipement ?

 8~10 ans

  



Comment équilibrer un transducteur ultrasonique par un analyseur d'impédance ultrasonique ?

Le transducteur ultrasonique en céramique piézoélectrique est le composant principal des produits ultrasoniques. La qualité de l'étoile de qualité affecte directement les performances de l'ensemble de l'équipement à ultrasons. Nos transducteurs sont strictement testés par le système d'évaluation en céramique piézoélectrique. L'analyseur d'impédance peut être utilisé pour évaluer des feuilles de céramique piézoélectriques, des transducteurs piézoélectriques et des systèmes de vibration entiers (transducteurs + cornes, moules) et d'autres dispositifs. Les performances de l'appareil sont bonnes ou mauvaises. Analyse des équipements des appareils à ultrasons avec un analyseur d'impédance, les paramètres les plus importants sont les suivants :

1. Fs : La fréquence de résonance mécanique, c'est-à-dire la fréquence de fonctionnement du système de vibration, doit être aussi proche que possible de la valeur attendue lors de la conception.

C'est le paramètre le plus important à mon avis dans le travail d'appariement.

Pour une machine de nettoyage, plus la cohérence de la fréquence de résonance du vibrateur est élevée, mieux c'est.

Pour les soudeurs de plastique ou l'usinage par ultrasons, si le cornet ou le moule à ultrasons n'est pas conçu correctement, la fréquence de résonance du vibrateur s'écartera du point de fonctionnement.

2. Gmax : Conductance à la résonance, la conductance du système vibratoire en fonctionnement, qui est l'inverse de la résistance dynamique. Plus c'est grand, mieux c'est dans les mêmes conditions de support, Gmax = 1. /R1. Généralement pour le nettoyage ou le soudage des vibrateurs, généralement entre 50 ms et 500 ms. S'il est trop petit, en général, le vibrateur ou le système de vibration fonctionnera.

Il existe des problèmes tels qu'une inadéquation de circuit ou une faible efficacité de conversion et une courte durée de vie du vibrateur.

3. C0 : Capacité de la branche statique dans le circuit équivalent du dispositif piézoélectrique, C0=CT-C1 (où : CT est la capacité libre à 1 kHz, et C1 est l'équivalent du dispositif piézoélectrique.

L'étoile du condensateur de la branche dynamique de la route). Lors de l'utilisation, équilibrez C0 avec l'inductance.

Dans la conception du circuit de la machine de nettoyage ou de la machine de traitement par ultrasons, un équilibrage correct du C0 peut augmenter le facteur de puissance de l'alimentation par ultrasons. Il existe deux méthodes pour utiliser la balance à inductance.

Réglage parallèle et réglage en série.

4. Qm : facteur de qualité mécanique, déterminé par la méthode de la courbe de conductance, Qm=Fs/ (F2 - F1), plus le Qm est élevé, mieux c'est, car plus le Qm est élevé, plus l'efficacité du vibrateur est élevée ;

Qm doit correspondre à l’alimentation. Lorsque la valeur Qm est trop élevée, l'alimentation ne peut pas être adaptée.

Pour nettoyer le vibrateur, plus la valeur Qm est élevée, mieux c'est. En général, le Qm du vibrateur de nettoyage doit atteindre 500 ou plus. S'il est trop faible, l'efficacité du vibrateur est faible.

Pour la machine de soudage par ultrasons, la valeur Qm du vibrateur lui-même est généralement d'environ 500, et après avoir ajouté le cornet, elle atteint généralement environ 1 000, avec le cornet, elle peut atteindre 1 500 ~ 3 000. S'il est trop faible, l'efficacité des vibrations est faible, mais elle ne doit pas être trop élevée, car plus le Qm est élevé, plus la bande passante de travail est étroite, l'alimentation électrique dure est difficile à assortir et l'alimentation électrique est difficile.

Pour travailler au point de fréquence de résonance, l'appareil ne fonctionne pas.

5.F2, F1 : la fréquence du point de demi-puissance du vibrateur. Pour l'ensemble du système de vibration (y compris le cornet et le moule) pour l'usinage par ultrasons, F2-F1 est supérieur à 10 Hz, sinon la bande de fréquence est trop étroite, l'alimentation électrique est difficile à faire fonctionner au point de fréquence de résonance et l'appareil ne peut pas fonctionner.

F2 - F1 est directement lié à la valeur Qm, Qm = Fs / (F2- F1).

6. Fp : fréquence anti-résonance, la fréquence de résonance de la branche parallèle du vibrateur piézoélectrique. A cette fréquence, l'impédance du vibrateur piézoélectrique est la plus grande.

7. Zmax : impédance anti-résonante, dans des circonstances normales, - l'impédance anti-résonante d'un transducteur est supérieure à plusieurs dizaines de kilohms, si l'impédance anti-résonante est relativement faible, la durée de vie du vibrateur est relativement courte.

8. CT : Capacité libre, la valeur de capacité du dispositif piézoélectrique à 1 kHz. Cette valeur est cohérente avec la valeur mesurée par le capacimètre numérique. Cette valeur est soustraite du condensateur dynamique C1.

C'est également un paramètre important dans le travail d'appariement.

La capacité statique réelle C0 peut être obtenue. Le C0 doit être équilibré par un inducteur externe. C1 participe à la conversion des étoiles lorsque le système fonctionne, et n'a pas besoin d'être équilibré.

9. R1 : Résistance dynamique, la résistance de la connexion en série des vibrateurs piézoélectriques, plus elle est petite, mieux c'est dans les mêmes conditions de support. Pour nettoyer ou souder le vibrateur, si R1 est trop grand, il y a un problème avec le vibrateur.

C'est un paramètre de référence pour vérifier la qualité du transducteur.

10. Keff : coefficient de couplage électromécanique effectif, - en général, plus le Keff est élevé, plus le rendement de conversion est élevé



Précédent: 
Suivant: 
Entrer en contact

CATÉGORIES

NAVIGATION

ENTRER EN CONTACT

 Mme Yvonne
  sales@xingultrasonic.com    
  +86 571 63481280

   +86 15658151051
   1er bâtiment NO.608 Road, FuYang, Hangzhou, Zhejiang, Chine

QR-CODE