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      超聲波清洗機典型傳感器配置

             當并排觀察時,170 kHz系統與競爭系統之間的差異將立即顯現出來。單位非常安靜。由于170kHz距離人耳的聽覺范圍的兩倍,因此它不會產生那么多的隨機次諧波,從而明顯減少了刺激性噪音。清潔液的表面看上去也與普通超聲波完全不同。170 kHz系統在整個表面上都有很小的均勻分布的波紋,而低頻單元幾乎沒有波紋。

             將手浸入系統后,會立即感受到170 kHz系統的力量。當以某些方向放置時,感覺會緊貼疼痛。即使具有驚人的清潔能力,170kHz系統也很柔和。用敏感金屬進行測試也沒有發現某些超聲系統常見的金屬蝕刻跡象。

            為了傳遞振動,必須將換能器牢固地和聲學地連接到儲罐的隔膜上(在大多數情況下為儲罐的底部)。這可以通過環氧樹脂粘結或金屬釬焊工藝來實現。

            換能器在儲罐底部的放置將影響儲罐內能量的均勻分配。理想的振膜是圓形的(非常類似于聲學揚聲器。)由于我們制造方形超聲波水箱,因此在設計時必須格外小心,以使分配盡可能均勻。

            通過將2個或更多個換能器疊合到一個桿上并為整個桿通電,可以從一個堆?;蚨嘟M件換能器組件中產生多個同時頻率。條本身會產生其他頻率。帶有換能器組件的導條粘接到儲罐的底部。這些棒中的幾個將根據所需功率組成一個超聲系統。

            當由與換能器的工作頻率共振的電能供電時,換能器與為其供電的發電機的輸出和諧地振動。如果發電機的輸出與換能器的工作頻率不完全匹配,效率和功率將急劇下降。傳感器出廠時,傳感器的工作頻率范圍是一個范圍。(即:170 kHz + 1-1)

            但是,這僅表示工作范圍,而不是最有效的工作頻率。換能器將在其范圍的外部極限處起作用,但僅在有限范圍內且效率普遍不足。這是掃頻電路在較低范圍內普遍無效的原因。掃頻電路是試圖解決與低頻超聲波相關的電平靈敏度問題的嘗試。從理論上講,通過掃頻超聲波發生器的輸出頻率,可以產生多頻效果。掃頻電路在高端頻率范圍(即60 kHz以上)更有效。


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