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超声波焊接机换能器部件的构成
换能器部件由三部分组成:换能器transducer;增幅器又称二级杆、变幅杆,booster;焊头又称模具/夹具,horn或sontrode。
换能器( transducer ) :换能器的作用是将电信号转换为机械振动信号。 把电信号转换成机械振动信号有两种物理效应。a :磁致伸缩效应。 b :压电效应的反效应。 磁致伸缩效应常用于早期的超声波应用,其优点是可实现的功率容量大,缺点是转化效率低,ptfe芯轴,制作困难,大量工业生产困难。压电陶瓷换能器发明以来,压电效应逆效应的应用已经被广泛采用。压电陶瓷换能器具有转换、批量生产的优点,但缺点是功率容量小。现有的超声波机器通常采用压电陶瓷换能器。压电陶瓷换能器是通过将压电陶瓷夹在两个金属前、后负载块之间,并用螺钉将其紧密连接而成。典型传感器的输出幅度约为10μm。
超声波增幅器是超声波振动系统的重要组成部分,在振动系统中的主要作用是放大机械振动的质点位移和速度,将超声波能量集中在小面积上收集能量,也称为超声波变速杆和超声波聚能器。
超声波焊头模具horn:超声波模具的功效是针对特殊的塑件制做,合乎塑件的样子、挤压成型范畴等规定。
由于换能器、增幅器、超声波焊头模具均设计为工作超声波频率的半波长,因此它们的尺寸和形状必须经过---设计,任何变更都有可能引起频率、加工效果的变化,需要专门制作。耐久性根据使用的材料的不同而不同。 适用于超声波的换能器、喇叭、喇叭的材料是钛合金、铝合金、合金钢等。 超声波经常在20khz左右的高频下振动,对材料的要求非常高,不是普通的材料能承受的。
性能参数换能器是一种能量转换器件,ptfe芯轴哪里有,其性能描述和评价需要许多参数. 换能器的特性参数包括共振频率、频带宽度、机电耦合系数、电声效率、机械品质因数、阻抗特性、频率特性、指向性、发射及接收灵敏度等等. 不同用途的换能器对性能参数的要求不同,例如,对于发射型换能器,要求换能器有大的输出功率和高的能量转换效率;而对于接收型换能器,则要求宽的频带和高的灵敏度及分辨率等. 因此,在换能器的具体设计过程中,必须根据具体的应用,对换能器的有关参数进行合理的设计.
为了确定换能器的工作状态,必须求出它的机械振动系统的状态方程式和电路系统状态方程式.换能器机械系统的状态方程式(简称为机械振动方程)是换能器处于工作状态时,描写它的机械振动系统的力和振速的关系式,而电路系统的状态方程式(简称电路状态方程式)是描写电路系统的振动特性的. 由于换能器的机械系统和电路系统是互相耦合的,所以机械系统的振动会影响到电路的平衡,而电路的变化也会影响到机械系统的振动,因此我们总是利用这些方程组分析、讨论换能器的工作特性.
由上述换能器的三组基本关系式,可以对应地作出换能器三种形式的等效图. 第
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