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Energieumwandlung und angemessene Gestaltung des Ultraschallschweißwandlers

Anzahl Durchsuchen:0     Autor:Site Editor     veröffentlichen Zeit: 2020-04-13      Herkunft:Powered

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Der Ultraschallschweißwandler ist ein Energieumwandlungsgerät, und seine Leistungsbeschreibung und -bewertung erfordern viele Parameter. Die charakteristischen Parameter der Wandler umfassen Resonanzfrequenz, Frequenzbandbreite, elektromechanische Kopplungskoeffizient, elektroakustische Effizienz, mechanische Qualitätsfaktor, Impedanzmerkmal , übertragen und Empfindlichkeitsempfindlichkeit usw. erhalten, usw.


Ultraschallschweißwandlers haben unterschiedliche Anforderungen an Leistungsparameter für verschiedene Anwendungen. Zum Beispiel müssen die Wandler für die Übertragung der Wandler eine große Ausgangsleistung und eine hohe Energieumwandlungseffizienz haben. Für den Empfang von Wandlern benötigt es ein breites Frequenzband sowie eine hohe Empfindlichkeit und Auflösung vonPiezoceramic -Ringkomponenten. Daher müssen im spezifischen Entwurfsprozess des Wandlers die relevanten Parameter des Wandlers gemäß der spezifischen Anwendung rational entwickelt werden.


Um den Arbeitszustand des Wandlers zu bestimmen, muss der Schweißwandler die Zustandsgleichung seines mechanischen Schwingungssystems und die Zustandsgleichung des Schaltungssystems ermitteln. Die Zustandsgleichung des mechanischen Systems des Wandlers (als mechanische Schwingungsgleichung bezeichnet) ist die Beziehung zwischen der Kraft und der Schwingungsgeschwindigkeit des mechanischen Schwingungssystems, wenn sich der Wandler im Arbeitszustand befindet, und die Zustandsgleichung der Schaltung System (abgekürzte als Schaltungszustandsgleichung) beschreibt die Schwingungseigenschaften des Schaltungssystems. Weil das mechanische System und das Schaltungssystem derpiezoelektrischer Schweißwandlersind miteinander verbunden, die Schwingung des mechanischen Systems beeinflusst das Gleichgewicht des Schaltkreises, und die Änderung der Schaltung beeinflusst auch die Schwingung des mechanischen Systems. Daher verwenden wir diese Gleichungen immer zur Analyse der Arbeitseigenschaften des Wandlers. Das reife und zuverlässige Gerät, das die gegenseitige Umwandlung von elektrischer Energie und akustischer Energie durch den piezoelektrischen Effekt realisiert, wird als piezoelektrischer Wandler bezeichnet. Der piezoelektrische Effekt wandelt elektrische Signale in mechanische Schwingungen um. Diese Art von Wandler hat eine hohe elektroakustische Umwandlungseffizienz, billige Rohstoffe, einfache Produktion und ist nicht einfach zu altern.


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