如何分辨压电陶瓷极性
转载压电陶瓷片的工作原理是利用压电效应的可逆性,在其上施加音频电压,就可产生机械振动,从而发出声音。如果不断对压电陶瓷片施加压力它还会产生电压和电流。 其质量的测试方法如下: 第一种方法:将万用表的量程开关拨到直流电压25V挡,左手拇指与食指轻轻捏住压电陶瓷片的两面,右手持万用表的表笔,红表笔接金属片,黑表笔横放陶瓷表面上,然后左手稍用力压一下,随后又松一下,这样在压电陶瓷片上产生两个极性相反的电压信号,使万用表的指针先向右摆,接着回零,随后向左摆一下,摆幅约为01一015V,摆幅越大,说明灵敏度越高。若万用表指针静止不动,说明内部漏电或破损。 切记不可用湿手捏压电片,测试时万用表不可用交流电压挡,否则观察不到指针摆动,且测试之前最好用R×l0k挡,测其绝缘电阻应为无穷大。 第二种方法:用R×10k挡测两极电阻,正常时应为∞,然后轻轻敲击陶瓷片,指针应略微摆动。
1941年12月,太平洋战争爆发。美国人的潜艇仿佛长了眼睛似的,穿过了日本人设置的层层水雷封锁线,神不知鬼不觉地钻进日本海,向日本舰船发起突然袭击,使日本海军损失惨重;与此同时,日本的潜艇一钻进美国的军港或海岸边,不知怎的,就遭到美国军舰或飞机的攻击。
“这是怎么回事呢”日本海军官员百思不得其解,“难道美国人使用了什么秘密武器”的确,美国人使用了一种“秘密武器”——声纳。
声纳是一种利用声波在水下测定目标距离和运动速度的仪器。美国人在潜艇上装了类似声纳的“探雷器”,因此对于日本人设置的水雷封锁线及舰船的所在位置一目了然;美国人还在军港和海岸的航道口装上了声纳,这样,海里的任何动静都逃不过美国人的“耳目”。
声纳诞生于第二次世界大战。它的发明,凝聚着几代科学家的心血。早在1490年,意大利著名美术家、科学家达·芬奇就注意到了声音在水中的传播。有一次,他来到海边写生。完成一幅画后,好奇的达·芬奇忽然产生了一个念头:水里面到底有没有什么声音于是,他取来一根管子,将管子的一端插到水里,管子的另一端放在耳朵旁。结果听到了“咕噜咕噜”的声音。经过仔细的辨认,他发现这是远方的船航行时螺旋桨击水放出的声响。达·芬奇的这根管子可以算是声纳最古老的祖先了。
3个多世纪后,瑞士物理学家柯拉顿和德国数学家斯特模,对声音在水中的传播进行了深入的探讨。在这以后,许多科学家也进行这方面的研究。经过反复实验,他们比较精确地测出声音在水中的传播速度为5500公里每小时,比在空气中的传播快4倍。此外,科学家们还发现,声音在水中传播,遇到海洋中的物体或海底时,声音会被反射回来,此时也被“吞掉”一些声波。不同频率的声波,在水中被吸收和反射的程度也不相同。超声波能量集中,可朝一个方向传播,反射回来的声波比较强烈。
这个时期,正值潜水艇在海里称王称霸的时期。人们对于潜水艇的神出鬼没正感到束手无策。自然而然地,科学家们想到:利用超声波在水中的传播特性,不就可以测出潜艇所在的方位、距离了吗
可是,要实现超声波在水中的发射和接收谈何容易!一时研制潜水艇“克星”的工作搁浅了!1880年,英国科学家彼埃尔、居里等成功地制造出换能器,实现了电、声信号的转换。这样,通过换能器,可将电波变成声波,并向海里发射;声波遇到物体后,又反射回来,换能器接收到声波,并把它变成电波,显示出来。根据超声波发出到接收所需的时间,就可以测出发射地点与物体之间的距离。
就这样,世界上第一代声纳诞生了。后来,科学家在第一代声纳的基础上,做了许多改进,发明了“主动式声纳”和“被动式声纳”两大类。
主动式声纳,主动发出声信号,去寻找水下目标,根据声波的反射情况做出判断;被动式声纳,收听水中目标发出的噪音,从而测出目标所在的方位、距离。然而,这两类声纳在使用过程中,也暴露出一些缺陷:主动式声纳发出的声波容易被水中的潜水艇发现;被动式声纳对于不发声的目标无能为力。
科学家们决心对声纳做进一步的改进。他们从海脉的身上得到了启迪。 本世纪60年代,生物学家诺里斯发现,用橡皮蒙住海脉双眼,丝毫不影响它的活动;可把海脉前额蒙住,它在水下就像瞎子一样,到处乱撞。显然,海脉是用前额发出声波来行动的。
经过进一步研究,科学家发现海脉有两架“声波发射机”:当它“观察”远距离目标时,它就发射低声,以实现远距离传播;当它“观察”近距离目标时,它就改发超声,以提高分辨率。它也有两架“声波接收机”。海脉的声纳竟是如此先进,如此完美!科学家“虚心”向海脉学习,以海脉的声纳为发明的奋斗目标。
不久,美国科学家发明了军用高级声纳。它是一种多波束回声探测仪,采用两套相同的水听器发射阵。它的性能要比先前的声纳出色得多。
科学家还从海琢声纳外的特制导流罩抗水流噪音的性能,得到启发,研制出“声纳导流罩”。有了它,军舰可不必像以前那样需要静止下来时才使用声纳,即使在高速前进,也可以便用声纳,而不受自身噪音的干扰。
海豚 ,领着科学家走上声纳发明的最高境界。
一、美容仪器超声波概述
人类耳朵能听到的声波频率为20~20,000Hz。当声波的振动频率大于20000Hz或小于20Hz时,我们便听不见了。因此,我们把频率高于20000Hz的声波称为“超声波”。
超声波频率越低,穿透力越强。一般用于美容行业的超声波频率为1-3MHz。
超声波具有方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,传播距离远等特点。因此被应用于越来越多的行业。
美容仪器超声波技术自80年代引入美容届以来.以其治疗范围广、见效快、治愈率高、操作简便而得到普及和推广,已成为众多美容仪中最实用、最受欢迎的设备。随着科学技术的进步,新一代专业超音波美容仪器横空出世,携其卓越的品质、强大的功能、豪华的外形迅速席卷美容行业。
超声波应用于美容行业主要有以下几个作用
1、机械作用:每秒100万次的机械振动,使受作用的每个部位都随之振动,起到独特的细胞按摩作用,提高细胞代谢功能,增强细胞的活力,促进血液循环,改善皮肤组织营养,使皮肤红润.增加弹性。
2、温热作用:超声波的温热作用通过引起血管功能及新陈代谢过程的变化,可使血液循环旺盛,使细胞兴奋点降低,产生镇痛的作用。使痉挛的肌肤松弛,具解挛的作用。
3、化学作用:超声波具有加强催化、加速新陈代谢的作用。可使ph值向碱性方面变化。利于药物透入,提高药物杀菌能力。
二、美容仪器超声波原理图分析
1、美容仪器超声波原理图 2、美容仪器超声头组件
其实超声头主要由压电陶瓷片和金属头组成。其中压电陶瓷片就是一个振荡器件,工作时以1MHz的频率高速振荡,其产生的能量靠金属头传递到金属头表面。
3、电路分析
在本电路中,C2 C3 C4 Q2 L3及超声头共同组成一个电容自激振荡电路,特别注意:我们在分析本电路时,要把超声头当成一个电容器件来分析。因为超声头本身主要的器件是由压电陶瓷片组成,而压电陶瓷片实际就是一个大电容,所以没有超声头本电路就不会起振。
Q2是振荡管,是整个电路的核心,所以我们在使用时要根据电源电压V1和工作电流来选择参数,一般美容仪器上的超声波电路用的都是低于48V的电压。
L2是一个扼流圈,其主要作用是在工作时保证工作电流不会过大而烧振荡管。
其他器件共同组成一个振荡管的基极调节电路,本电路是由RW1调节输出大小,也可以用单片机做输出大小。
本电路简单耐用,主要是给Q2安装足够的散热器就可以了。市场上的超声波美容仪器基本上都是采用这个电路。
超声波美容仪:探头热的程度不代表声波输出功率的多少,太热易灼伤皮肤;浓度过小的水剂药物,不宜直接渗透,否则易引起皮肤干燥;使用时,探头不能从眼球经过,上眼皮不能按摩;孕妇及严重心脏病患者不能使用。
美容仪器的操作禁用人群: 怀孕妇女; 日常工作时不可避免强(日)光暴晒人群; 对光过敏及药物过敏者及对强光光源过敏人群; 皮肤敏感极易感染过敏者; 癫痫病患者及疤痕及体质人群; 客人的上眼皮及带有开放性伤口的部位; 糖尿病患者; 正在使用功效型护肤品的应停用1—3个月后进行操作 ,操作部位使用精油应停1-2天再操作、黑头粉刺需针清3天后再治疗 期望值过高受术者;