(在线等)这个电路里的这个符号-|□|-是石英晶振么? 貌似是压电陶瓷片吧?
这是一个无源晶振,这个其实是一个给555做基准振荡频率用的
一般都是用RC电路的 一般频率是1.1RC
但是由于RC的元器件误差比较大
所以选用晶振
你可以用一个32.768k的音叉晶振(一般是直径2mm长度6mm的圆柱状的或者是直径3mm长度8mm的)试了看看
该雾化器电路如图1所示,电源经变压器B(AC220V/30W)降压(36V)送D1-D4整流和C5、C6滤波后给电路提供工作电压。雾化器工作电路由振荡器、换能器和水位控制电路等组成。
1.振荡器和换能器,电路中的振荡器是一种由高频压电陶瓷片TD(超声换能器)组成的工作振荡器,其振荡频率为1.65MHz(决定于选定的TD)。晶体三极管BG1(晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。)和电容器C1、C2等构成电容三点式振荡器电路。C1和电感L1等效并联的谐振频率比工作频率低,其作用是决定工作振荡器(振荡器(是用来产生重复电子讯号(通常是正弦波或方波)的电子元件。其构成的电路叫振荡电路。能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置。种类很多,按振荡激励方式可分为自激振荡器、他激振荡器;按电路结构可分为阻容振荡器、电感电容振荡器、晶体振荡器、音叉振荡器等;按输出波形可分为正弦波、方波、锯齿波等振荡器。广泛用于电子工业、医疗、科学研究等方面。)的振荡幅度;C2和电感L2等效串联的谐振频率比工作频率高,其作用是决定工作振荡器的反馈量,以保证振荡器起振和维持电路的可靠振荡。压电陶瓷片TD具有很大的等效电感,它除决定电路的工作频率外,同时又是雾化器的工作负载。若更换压电陶瓷片TD,无需调整电路其他参数,其振荡器频率也能自动跟踪新的压电陶瓷片的频率而工作。
2.水位控制和偏置电路电路中的超声换能器TD(又称雾化头)和其上安装的两根水位控制触针,他们是浸没在浅水水溶液中工作的。若长期雾化,一旦液面降低而使雾化头的水位控制触针露出水面时,振荡器会自动停止工作,这也避免了雾化头因发热而损坏。
图1电路中的BG2、BG3管、触针A、B以及相关的电阻,共同组成水位控制电路。电路工作时,电源通过触针A、B和水溶液给BG3的射极提供电源。BG3管导通工作。BG2管起开关作用。当BG3工作时,BG2管也导通,电源通过BG3、BG2、R3、L3向BG1管提供偏置电流,使BG1管振荡工作。一旦液面降低、控制触针露出水面,电源到BG3管的通路被切断,BG3管截止,BG2开关也断开,此时BG1因无偏置电流而迅速停止振荡。调整电阻R3的阻值,可以直接改变BG1管的偏置电流,所以振荡器的调试十分简单和方便。电路中的D7是BG1管be结的保护二极管。
音叉液位开关的工作原理是通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉液位开关的音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,音叉液位开关的这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号。这种常见标准尺寸可以是:135MM,240MM,52888MM;见图示意图:
精巧的叉体只有40mm长度
加长型可定义定制
音叉式液位开关是一种新型的液位开关。音叉由晶体激励产生振动,当音叉被液体浸没时振动频率发生变化,这个频率变化由电子线路检测出来并输出一个开关量。音叉式液位开关又被称作“电气浮子“凡使用浮球液位开关和由于结构、湍流、搅动、气泡、振动等原因导致不能使用浮球液位开关的场合均可使用“电气浮子”。由于音叉液位开关无活动部件,因此无须维护和调整,是浮球液位开关的升级换代产品。
目前老百姓使用较多的是压电晶体话筒,其原理是利用压电晶体的压电效应--施加压力可以产生电压,反过来施加电压时,其体积会发生改变;
科研上使用较多的传声器,其结构是电容原理;当通电电路上的电容传声器的膜片受压时,膜片会发生移动,进而改变电容放电,使通电电路的电流发生改变;
电容传声器的精度和频率范围较其他结构传声器要高的多;
结构
1、 外壳盖 2、带电子部件的外壳 3、过程连接 4、振动叉体
① 为外壳盖,外壳盖是由压制铝合金制成的。
② 为外壳,外壳跟外壳盖一样是由压制铝合金制成的,外壳里面装有电路模块,起到保护电路模块的作用。
③ 为过程连接,标准型音叉液位开关的过程连接分为螺纹和法兰两种。
④ 为振动叉体,振动叉体是由316L材料制成的,如果被测液体腐蚀性比较强,则可以选择带有涂层的振动叉体。
⑤ 除此之外还有紧凑型音叉液位开关,紧凑型音叉液位开关的振动叉体也是由316L材料制成的,但其大小比标准型音叉液位开关的要小,特别适合管道及狭小空间的液位测量。
原理:
振动元件(音叉)在压电陶瓷的驱动下,以一定的机械谐振频率振动。压电陶瓷被机械固定因此不受温度骤变的限制。一旦振动元件接触到被测介质,振动频率即会改变。一体式的电子部件检测这个振动频率的变化,并转换成开关命令。典型的应用是溢出保护和防止空转。由于这种仪表的结构简单且牢固耐用,测量几乎不受被测介质的物理和化学特性的影响。即使外部振动很强或被测介质更换,测量也不会受到影响。
音叉液位开关按连接形式可分为:法兰连接和螺纹连接。其主要通过螺纹、法兰连接的方式安装于储罐、容器、料仓上,对固体粉末或液体进行高、中、低位的测量,通过振动频率的变化达到信号报警或者料位控制的目的。
音叉液位开关是工厂原料储罐、输送管道、液体容器中必不可少的测量仪器,可以说,只要安装了可靠性高的音叉液位开关,则液面的位置就可以实现智能化操控,在省去了不少人力、物力的情况下,还能大大提高工厂的工作效率。
具体来说,电动音叉中的震荡器是振动部件,它需要被正确地驱动才能振动。一般来说,驱动电路会产生一个稳定频率的交流信号,通过电极将这个信号传递到震荡器上,从而使得震荡器开始振动。但当电路完全闭合时,电流会直接流回电源,不会经过震荡器,所以无论电压大小如何,都无法产生足够的电场力对振动部件进行驱动。
因此,如果想要让电动音叉工作,就需要保证驱动电路中的电流能够流经震荡器,从而使得振动部件能够被激发产生机械振动。