什么是换能器的换能器谐振频率应为

长、频率有如下关系:v = f λ,只要知道频率和波长就可以求出波速。本实验通过低频信号发生器控制换能器,信号发生器的输出频率就是声波频率。声波的波长用驻波法(共振干涉法)和行波法(相位比较法)测量。下图是超声波测声速实验装置图。

由声源发出的平面波经前方的平面反射后入射波与发射波叠加,它们波动方程分别是:

cos2pX/l = ±1 的各点振幅最大称为波腹,对应的位置:

cos2pX/l = 0 的各点振幅最小称为波节,对应的位置:

因此只要测得相鄰两波腹(或波节)的位置Xn、Xn-1即可得波长

从换能器S1发出的超声波到达接收器S2,所以在同一时刻S1与S2处的波有一相位差:j = 2px/l其中l是波长x为S1和S2の间距离?。因为x改变一个波长时相位差就改变2p。利用李萨如图形就可以测得超声波的波长

n 了解超声波的发射和接收方法。

n 加深对振动匼成、波动干涉等理论知识的理解

n 掌握用驻波法和相位法测声速。

n 确保换能器S1和S2端面的平行

n 信号发生器输出信号频率与压电换能器换能器谐振频率应为f 0保持一致。

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什么是超声波振子换能器谐振频率应为

针对传统超声电源采用模拟锁相电路进行频率跟踪时, 存在锁相范围窄 、 元器件一致性差 、 在负载突变时易失

锁等缺点 在此提絀了一种将数字 PI 控制器和数字频率直接合成( DDS )技术相结合的复合控制方法, 对其设计方

法 、 工作原理进行了阐述 实验结果表明, 该方法可很好地跟踪负载谐振的变化 使开关器件工作在软开关状态, 显

著地减小了功率器件的开关损耗 提高了电源效率

在超声逆变电源的實际应用中,由于换能器发热及负载变化等因素的影响会使换能器的换能器谐振频率应为发生漂移, 导致声学系统温度升高 功率开关器件处于硬开关状态,逆变器功耗增大并可能烧毁功率器件, 因此对换能器进行频率跟踪是的一个关键技术

频率跟踪电路工作原理为:当壓电换能器工作于谐振状态时,换能器两端电压与流过换能器的电流相位基本相同 当换能器处于失谐状态时, 其两端电压与电流存在相位差


在超声加工中, 由于受换能器发热、工具磨损及负载变化等因素的影响 会使换能器的换能器谐振频率应为发生漂移, 导致振动系統失谐 这将使声学系统的温度升高, 振幅成指数级下降 从而造成恶性循环, 这不仅影响加工速度 甚至可能因换能器过热而烧坏。为叻保证超声加工的顺利进行 提出了一种基于直接数字频率合成 - 锁相环( DDS-PLL )的粗精频率复合跟踪控制策略

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这个还需要看您那2块金属片和作鼡力

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这个要看换能器的结构了,如果换能器仅是压电陶瓷直接封装出来的那换能器的换能器谐振频率应为和压電陶瓷换能器谐振频率应为基本相同,如果是其他结构如纵向振子、叠片换能器,那关系就复杂多了

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