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超聲波焊接機的換能器參數(shù)測試
1、從純電學(xué)角度:它就是個電容,用電阻表量,不通;用電容表量有幾百幾千PF的容值;
2、從純機械角度:它是個能諧振的彈性東西,振動在它內(nèi)部有特殊的模式,象二胡的琴弦,但比它要復(fù)雜一點,在不同頻率下表現(xiàn)出串聯(lián)諧振和并聯(lián)諧振特性;
3、從電聲學(xué)角度:它是個轉(zhuǎn)換器,加電壓產(chǎn)生體積變化,限制它體積變化,就對限制它的物體產(chǎn)生力;加力在上就產(chǎn)生電壓。
這種轉(zhuǎn)換就象我們電源中用的變壓器,描述變壓器轉(zhuǎn)換的參數(shù)是匝變比n,輸入Vp輸出Vs,則轉(zhuǎn)換用Vp=-nVs表示,變壓器兩側(cè)的參數(shù)都是電壓V。
而描述換能器轉(zhuǎn)換的參數(shù)是電聲轉(zhuǎn)換系數(shù)(電聲比)Φ,電端參數(shù)電流I,聲端(或叫機端)參數(shù)是聲速v,轉(zhuǎn)換用I= -Φv表示。
因為電學(xué)網(wǎng)絡(luò)分析的理論較成熟,所以把力學(xué)向電學(xué)靠攏,就是說用電學(xué)的描述方式(如V、I、R、L、C等)來描述力學(xué)的規(guī)律。
在等效圖的機端,力F相當(dāng)于電學(xué)的電壓V,聲速v相當(dāng)于電學(xué)的電流I,力阻抗Zm相當(dāng)于電阻R。
于是在機端一側(cè),歐姆定律的力學(xué)形式為:F= v·Zm;機端側(cè)的Lm、Cm等只做分析和理解用,是虛擬參數(shù),難以實測,但可以通過其它參數(shù)的測量推算出來,如果用的到的話。
對物體施力物體就有狀態(tài)變化的趨勢,阻值形態(tài)變化的因素就是力阻Zm產(chǎn)生的原因,如損耗、變?yōu)閯幽?、彈性勢能等其它能量,于?/p>
Zm = Rm + j·Xm = Rm + j·(ωM -K/ω)
可以這樣理解:損耗因素Rm將能量轉(zhuǎn)化為換能器以外的其它能量如熱損,這種能量轉(zhuǎn)換是不可逆的;
Xm可以理解為象LC等電元件那樣存儲能量的因素,包括轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械動能的ωM 項、產(chǎn)生彈性形變后變成彈性勢能的K/ω項,儲能這兩項只是暫時存儲能量,什么時候回收、什么時候它們之間相互轉(zhuǎn)換,不同形、材的換能器就有不同的表現(xiàn)。
對于換能器壓電器件的分析和等效,我想應(yīng)該有三種狀態(tài):
?。?、自由狀態(tài):不夾緊的狀態(tài),分析壓電片時;
?。?、夾緊狀態(tài):即做成換能器后但不施加負載時;
?。?、使用狀態(tài):實際使用情況,換能器置放于使用介質(zhì)中,了解這一狀態(tài)是我們設(shè)計電源 需要。
從等效電路看,換能器和晶振濾波器等元件的電特性相似,應(yīng)該有兩個諧振頻率,LCR串聯(lián)諧振頻率和LC0并聯(lián)諧振頻率。
如果換能器使用中(業(yè)內(nèi))通說的諧振頻率只是指串聯(lián)諧振頻率(阻抗 小狀態(tài)),而忽略那個并聯(lián)諧振頻率,那么,是不是可以這樣理解:要有效地完成電聲轉(zhuǎn)換,工作頻率應(yīng)該是串聯(lián)諧振頻率,只有在這個頻率下L和C的電抗相互抵消,能量才能 大效率地傳輸?shù)絉上;而靜電容C0通過電路中的匹配電感Lz進行中和,使開關(guān)管輸出的電壓和電流相位盡可能保持一致,從而滿足電路輸出能量傳輸?shù)母咝省?/p>
超聲波焊接機的換能器參數(shù)是分三種:
1.壓電陶瓷片參數(shù)(可由生產(chǎn)廠商提供)
2.小信號測量換能器(書上有介紹方法,目的為匹配和檢查換能器的質(zhì)量)
3.大功率測量(實際產(chǎn)品,現(xiàn)很少有做測量的有效方法)
換能器測量時包括的參數(shù):
F:諧振頻率(既阻抗 小時的狀態(tài))
FS:反諧振頻率(阻抗 大時的狀態(tài))
F1-F2:帶寬
R:動態(tài)電阻(阻抗)
C0:靜電容(電容表就可測得)
C1:動態(tài)電容(匹配參數(shù))
L1:動態(tài)電感(匹配參數(shù))
以上數(shù)據(jù)可以通過阻抗分析儀/HP4139可以測得
關(guān)鍵的是動態(tài)的參數(shù)
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