关于压电陶瓷片超声换能器的频率问题
频率是由电源频率决定的,不论你用多少频率的换能器,电源的频率是多少,激发出来频率和你的电源频率是一样的,但是这个里面有个谐振点的问题,虽然能起振,但是换能器不再谐振点上,所以电流将会很大,关键是看你这个换能器在几次能起振了。如果给的频率不在基次谐波点上,也是不能起振的。
这个说法是有问题的。就简单的说纵向振子,频率要和陶瓷片的厚度频率一致,那是不可能的,陶瓷片的厚度频率是几百K的。如果要和陶瓷片的径向频率一致,反过来对换能器不利,纵向和径向互相耦合太强。
杭州成功超声专业制作换能器
1、当压电陶瓷片的长度增加时,换能器一阶谐振频率先降低后升高,三阶谐振频率先升高再降低。
2、根据驻波的情况可测量声波的波长,再用波长乘以谐振频率就可以获得声速的大小,否则会严重影响声速测量的准确性。
压电陶瓷片,只需加直流电压,就会工作,功率很小,电流很小
超声波振子:需要超声波信号振荡发生器进行产生超声波频率信号,然后经过开关型驱动电路板进行超声波电流放大,然后强大的电流来驱动振子产生超声波。
所以两者之间不能共用电路板,工作原理都不一样。
压电陶瓷换能器的工作原理是一种人工焙烧制造的可应用于多领域的多晶材料。通过外加电场和外部施加压力的作用,使材料的外部弹性形变和内部电级化发生相互转换,称为电致伸缩效应。烧结而成的铁电体通过电场的极化处理,让杂乱的内部极化现象变得规律有序,产生压电特性。
扩展资料:
由于超声技术的非接触性等优点,尝试把压电陶瓷超声换能器应用在液体浓度检测系统当中。系统中的芯片采用的是Spartan 3E系列FPGA。压电陶瓷换能器在其中担当着发射信号和接收信号的重要功能。把换能器产生的一定频率和幅值的超声信号通过发射电路打入液体内部,经过液体对信号的衰减,从接收换能器端可以接收到带有液体浓度信息的信号。
再通过声衰减法的分析,有效得出液体的近似浓度。系统的软件设计包括主程序,超声测量程序,脉冲控制程序,脉冲收发程序,ADC采集控制程序以及时钟和报警程序。
陶瓷片的振动频率是以它的材质能够产生的振动频率来确定的,大而厚的频率低,小而薄的频率高。