Mar 04, 2021 메시지를 남겨주세요

초음파 트랜스듀서의 응용 프로그램 분석

초음파 트랜스듀서의 응용 분석


초음파 트랜스듀서는 널리 사용됩니다. 응용 산업에 따르면, 그들은 산업으로 분할, 농업, 교통, 생활, 의료 및 군사. 실현된 기능에 따르면, 초음파 처리, 초음파 세척, 초음파 검출, 검출, 모니터링, 원격 분석, 원격 제어 등으로 나뉩니다. 작업 환경에 따라 액체, 가스, 생물학적 신체 등으로 나뉩니다. 자연에 따라, 그것은 전력 초음파, 검출 초음파, 초음파 이미징 등으로 나뉩니다.


() 압전 세라믹 변압기


압전 세라믹 변압기는 편광 압전 본체의 압전 효과를 사용하여 전압 출력을 달성합니다. 입력 부분은 부비동압 전압 신호에 의해 구동되고 역 압전 효과를 통해 진동합니다. 진동 파는 입력 및 출력 부품을 통해 출력 부분에 기계적으로 결합됩니다. 출력 부분은 양극성 효과를 통해 전하를 생성하여 압전 본체의 전기 에너지를 실현합니다. - 압전 변압기의 공명 주파수에서 고출력 전압을 얻기 위해 전기 에너지의 기계적 에너지-2 변환. 전자기 변압기에 비해, 이것은 작은 크기, 경량, 고전력 밀도, 고효율, 고장 저항, 고온 저항, 연소의 두려움, 전자기 간섭 및 전자기 소음, 간단한 구조, 쉬운 생산 및 쉬운 대량 생산의 장점이 있습니다. 일부 지역에서는 전자기 변압기 및 기타 장점을 대체할 수 있는 이상적인 대안이 되었습니다. 이러한 유형의 변압기는 컨버터, 노트북 컴퓨터, 네온 램프 드라이버 등을 전환하는 데 사용됩니다.


[고수체]


초음파 모터는 감속기로 stator를 사용하고, 모터 고정자가 초음파 주파수에서 진동하게 하기 위해 압전 결정의 역 압전 효과를 사용하고, 다음 전기를 전송하고 회전로터를 구동하기 위해 stator와 로터 사이의 마찰에 의존한다. 초음파 모터는 작은 크기, 큰 토크, 고해상도, 간단한 구조, 직접 구동, 브레이크 메커니즘, 베어링 메커니즘이 없으며 이러한 장점은 장치의 소형화에 유리합니다. 초음파 모터는 광학 기기, 레이저, 반도체 마이크로 전자 제품 공정, 정밀 기계 및 계측기, 로봇 공학, 의학 및 생명 공학 분야에서 널리 사용됩니다.


산, 초음파 청소


초음파 세척의 메커니즘은 초음파가 세척 액체에 전파 될 때 캐비테이션, 방사선 압력 및 음향 흐름과 같은 물리적 효과를 사용하여 세척 부위의 먼지를 벗겨 낼 수 있으며 동시에 세척 액과 먼지 사이의 화학 반응을 촉진 할 수 있습니다. 물체 를 청소하는 목적을 달성하기 위해 응답하십시오. 초음파 세척기에서 사용하는 주파수는 일반적으로 20 ~ 50 kHz의 크기와 목적에 따라 10 ~ 500 kHz에서 선택할 수 있습니다. 초음파 트랜스듀서의 주파수가 증가함에 따라 랑게빈 바이브레이터, 세로 진동기, 두께 진동기 등을 사용할 수 있습니다. 소형화측면에서는 디스크 진동기를 사용하는 방사형 및 굴곡 진동도 있습니다. 초음파 청소는 산업, 농업, 가정용 장비, 전자 제품, 자동차, 고무, 인쇄, 비행기, 식품, 병원 및 의학 연구와 같은 다양한 산업에서 널리 사용되어 왔습니다.


4개, 초음파 용접


초음파 용접에는 초음파 금속 용접 및 초음파 플라스틱 용접의 두 가지 범주가 있습니다. 그 중에서도 초음파 플라스틱 용접 기술이 널리 사용되고 있습니다. 트랜스듀서에 의해 생성된 초음파 진동을 사용하여 상부 용접을 통해 용접 영역으로 초음파 진동 에너지를 전송합니다. 용접 영역의 큰 음향 저항으로 인해, 즉, 두 용접의 접합, 국소 고온이 플라스틱을 용융하기 위해 생성되고, 용접 작업은 접촉 압력의 동작하에 완료될 것이다. 초음파 플라스틱 용접은 다른 용접 방법으로 용접 할 수없는 부품의 용접을 용이하게 할 수 있습니다. 또한 플라스틱 제품에 대한 고가의 금형 비용을 절감하고, 처리 시간을 단축하며, 생산 효율성을 향상하며, 경제적이고 빠르며 신뢰할 수 있습니다.


5, 초음파 처리


미세 연마제는 초음파 처리 도구와 함께 특정 정적 압력으로 공작에 적용되며 공구와 동일한 모양을 처리 할 수 있습니다. 처리 하는 동안, 트랜스 듀서는 15-40 kHz의 주파수에서 15-40 미크론의 진폭을 생성 해야 합니다. 초음파 도구는 공작물의 표면에 연마가 지속적으로 상당한 충격힘으로 영향을 미치게하여 초음파 방사선 부분을 파괴하고 물질을 분해하고 물질을 제거하는 목적을 달성합니다. 초음파 처리는 주로 보석, 옥, 대리석, 마게이트 및 시멘트 초경과 같은 취성 및 단단한 재료의 가공뿐만 아니라 특수 모양의 구멍과 미세한 깊은 구멍의 처리에 사용됩니다. 또한, 초음파 트랜스듀서가 일반 절삭 공구에 첨가되어 진동할 경우, 정확도와 효율성을 향상시키는 역할도 할 수 있다.


6, 초음파 체중 감소


초음파 트랜스듀서의 캐비테이션 효과와 미세 기계적 진동을 사용하여 인간 표피 아래의 과도한 지방 세포가 분쇄되고 유화되어 신체에서 배설되어 체중 감량 및 형성의 목적을 달성합니다. 이것은 1990 년대에 국제적으로 개발 된 새로운 기술입니다. 이탈리아의 Zocch i는 침대에 초음파 탈고를 사용했으며 성형 수술과 아름다움의 선례를 세우는 데 성공했습니다. 초음파 지방 제거 기술은 국내외에서 빠르게 발전했습니다.


7, 초음파 사육


식물 종자에 대한 초음파 조사의 적절한 주파수와 강도는 씨앗의 발아 속도를 증가시킬 수 있습니다, 곰팡이의 속도를 감소, 씨앗의 성장을 촉진, 식물의 성장 속도를 증가. 정보에 따르면, 초음파는 일부 식물 종자의 성장 속도를 2 ~ 3 배 증가시킬 수 있습니다.


八, 전자 스피그노미터


초음파 트랜스듀서는 혈관의 압력을 받는 데 사용됩니다. 에어백이 혈관을 압축할 때, 적용된 압력이 혈관 확장 압력보다 높기 때문에 초음파 트랜스듀서는 혈관의 압력을 느낄 수 없습니다. 그리고 에어백이 점차 수축되면, 초음파 트랜스듀서혈관의 압력이 특정 값으로 감소하면, 둘의 압력이 평형에 도달한다. 이때, 초음파 트랜스듀서는 혈관의 압력을 느낄 수 있다. 이 압력은 심장의 수축기 압력입니다. 혈압 값. 전자 스피그마노미터는 청진기를 제거하기 때문에 의료진의 노동 강도를 줄일 수 있습니다.


9개, 원격 분석 및 원격 제어


독성, 방사성 및 기타 가혹한 환경에서는 사람들이 작업에 접근할 수 없으며 원격으로 제어할 필요가 있습니다. 텔레비전, 전기 팬 및 조명과 같은 전기 스위치는 원격으로 제어되어야 하며 초음파 트랜스듀서를 설치하여 초음파를 원격으로 전송할 수 있습니다. 제어 시스템의 수신 트랜스듀서는 음향 신호를 전기 신호로 변환하여 스위치 작동을 합니다.


10, 교통 모니터링


현대 교통, 차량의 작동 조건을 파악하기 위해 차량의 통과 및 계산을 자동으로 모니터링할 필요가 있습니다. 예를 들어, 교통 감독 스테이션에는 초음파 트랜스듀서와 두 트랜시버모두에 대한 보조 장비가 장착되어 있습니다. 차량이 지나면 사운드 펄스가 반환됩니다. 일일 차량 수는 계산 및 축적하여 얻을 수 있습니다. 후진 충돌을 방지하기 위해 차량 뒤쪽에 송신기 수신기 트랜스듀서를 설치합니다. 고속도로에 압전 초음파 트랜스듀서를 수신하는 설치는 소음 지수를 모니터링 할 수 있습니다.


열한, 범위


초음파 거리 측정 장치는 사운드 눈금자라고도합니다. 이중 목적을 가진 트랜시버를 통해 펄스 시간 간격을 측정합니다. 사운드 바는 10m 이내의 거리를 측정할 수 있으며 정확도는 수천 분의 1에 도달할 수 있습니다.


12, 누출 감지 및 가스 검출


압력 시스템의 경우, 누출 시, 제트 소음은 압력 용기의 내부와 외부 사이의 압력 차이에 의해 발생합니다. 이 노이즈 스펙트럼은 매우 넓습니다. 비압 시스템의 경우 초음파 소스를 폐쇄 시스템에 배치한 다음 폐쇄 된 시스템 외부에서 수신 할 수 있습니다. 일반적으로, 측정된 신호 진폭은 누출이 없을 때 매우 작거나 전혀 없으며, 신호 진폭은 누설 지점에서 갑자기 증가하는 경향이 있다.


13, 정보 수집


지능형 로봇은 우주에서 자유롭게 걷고 물체를 인식하는 기능을 실현하고자 합니다. 거리 측정 및 지침을 위해 초음파 트랜스듀서를 사용해야 할 뿐만 아니라 이미징 인식이 필요합니다. 따라서 여러 기능을 달성하기 위해서는 작은 초음파 트랜스듀서 어레이가 필요합니다. 이 측면은 중요한 연구 주제가 될 것입니다, 그것을 위해 싸울 많은 과학자를 유치.



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