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Deacription :
Le détecteur ultrasonique d'impédance, également connu sous le nom d'instrument de mesure d'ultrason, analyseur ultrasonique de paramètre de transducteur, appareil de contrôle ultrasonique d'impédance de transducteur, analyseur ultrasonique de représentation, l'instrument se compose du matériel et du logiciel. Il était très utilisé dans la détection des dispositifs et de l'équipement ultrasoniques piézoélectriques des solutions intégrées.
Spécifications :
Nom de produit | Analyseur ultrasonique d'impédance |
Plage de fréquence | 1kHz~500kHz |
Index de mesure | Tous les paramètres, le graphique |
Exactitude de mesure | <0> |
Exactitude de fréquence | ±10ppm |
Chaîne d'impédance | 1Ω~1MΩ |
Taille | 24*19*10cm |
La température d'environnement de test | 10~40℃ |
Étape de fréquence | 0.1Hz~Any |
Paramètres :
L'analyseur d'impédance peut être employé pour évaluer la
représentation de divers dispositifs tels que le transducteur en
céramique et piézoélectrique piézoélectrique, le système de
vibration entier (transducteur plus le klaxon, le moule) et ainsi
de suite. Les paramètres les plus importants de l'analyseur
d'impédance pour l'analyse des dispositifs ultrasoniques sont comme
suit :
Fs : La fréquence mécanique de résonance, c.--d., la fréquence
fonctionnante du système de vibration, devrait être conçue aussi
étroitement comme possible la valeur prévue, et doit assortir le
point fonctionnant de l'alimentation d'énergie.
Pour la machine de nettoyage, plus la cohérence de fréquence de
résonance de l'oscillateur est haute, le meilleur.
Pour la machine de soudure en plastique ou traitement ultrasonique,
la fréquence de résonance de l'oscillateur déviera du point
fonctionnant quand le klaxon ou meurt conception est déraisonnable.
R1 : Résistance dynamique, résistance piézoélectrique de branche de
série d'oscillateur, en mêmes conditions de soutien, plus le
meilleur est petit. Pour le nettoyage ou l'oscillateur de soudure,
il est habituellement entre 5 et 20. S'il est trop grand,
l'oscillateur ou le système de vibration aura des problèmes, tels
que la disparité de circuit ou la basse vie d'efficacité de
conversion et courte d'oscillateur.
Qm : Facteurs de qualité mécaniques, déterminés par la méthode de
courbe de conductivité, Qm = Fs/(F2-F1), plus le Qm est haut, plus
le meilleur, parce que plus le Qm est haut, plus l'efficacité de
l'oscillateur est haute ; mais Qm doit s'assortir avec
l'alimentation d'énergie, quand la valeur de Qm est trop haute,
l'alimentation d'énergie ne peut pas assortir.