Ультразвуковые датчики пьезоэлектрической керамики, резонируют при ультразвуковых частот и преобразует электрические сигналы в механические вибрации в пьезоэлектрических воздействие материала. Медицинских ультразвуковых датчиков (ультразвуковые датчики работают во многом таким же образом, и обычно содержат электрической энергии и механической вибрации внутри системы. Когда датчик используется в качестве передатчика, электрический сигнал качающейся опоры от источника возбуждения может вызвать изменение электрического или магнитного поля в электрической энергии элемент датчика, который изменяет механической вибрации системы на датчике через некоторые последствия. Одной из движущих сил, чтобы привести к его вибрация и тем самым обеспечить продвижение носителя в контакт с механической вибрации системы датчика, чтобы вибрировать и способно излучать энергию звуковых волн на средний. В процессе приема звуковых волн в точности наоборот. Внешние звуковые волны закон о вибрации поверхности датчика, в результате чего механической вибрации системы датчика, чтобы вибрировать, в результате чего электрического поля в области систем хранения данных элементов датчика или при некоторых физических последствий. Магнитное поле изменяется соответствующим образом, в результате чего электрический выходной сигнал датчика, чтобы обнаружить напряжение и ток, соответствующий звуковой сигнал.
Ультразвуковой датчик для очистки:
1. Высокая производительность: высокая механическая Q значение, высокая эффективность преобразования и отличное качество;
2. Ультразвуковой датчик вибраторов большой амплитудой и превосходная производительность;
3. Ультразвуковой датчик вибраторов теплостойкость: пьезоэлектрические керамический материал имеет хорошее сопротивление тепла, можно расширить диапазон рабочих температур и имеет значение High Q, малый резонанс импеданс и небольших тепла;
4. Ультразвуковой датчик вибратора имеет аккуратный внешний вид, нет ржавчины, без видимых на депрессии и царапин.
Ультразвуковой датчик:
1. Среди всех методов очистки, ультразвуковой очистке является наиболее эффективным и действенным. По этой причине ультразвуковой очистке могут достичь таких результатов тесно связана с ее уникальный принцип работы и метод очистки.
2. Мы знаем, что есть много вещей, которые должны быть очищены в производстве и жизни. Существует множество типов и связей, которые должны быть очищены, таких как: удаление загрязняющих веществ из объектов, землечерпательные работы небольших отверстий, общего руководства методов очистки для формы объектов и скрытых объектов. Несомненно может не соответствовать требованиям, даже и очистки паром струей воды под высоким давлением для очистки не может удовлетворить спрос на более высокой чистоты, ультразвуковой очистке могут также убивает бактерии, распустить органических загрязнителей, предотвращения коррозии и т.д., таким образом, ультразвуковой чистке, все больше используется во всех сферах жизни:
(1) оборудования: Снятие антикоррозийной консистентной смазкой с; очистка измерительных инструментов; обезжиривание и derusting механических частей; очистка двигателя, карбюратор и автомобильных деталей; очистка и очистка фильтры и фильтры.
(2) обработка поверхности промышленности: обезжиривание и derusting перед electroplating; предварительно Покрытие Ион очистка; phosphating; удаление нагара; удаления накипи; снятие полировальной пастой;
(3) приборной панели промышленности: высокой чистоты точность деталей, очистки перед Ассамблеей и т.д.
(4) электронной промышленности: печать на печатных платах, за исключением припой с канифолевым сердечником, точках; очистка от механических и электронных деталей, таких как высоковольтные контакты.
(5) медицинской промышленности: очистка, дезинфекции и стерилизации медицинского оборудования, очистка экспериментальных посуду и т.д.
(6) полупроводниковой промышленности: Высокая чистота очистки полупроводниковых пластин.
(7) Просмотр и часовой промышленности: удаление осадка сточных вод, пыли, оксида азота слоя, полировальной пастой и т.д.
(8) химической и биологической промышленности: очистка и удаление накипи экспериментальных судов.
(9) оптической промышленности: средство для обезжиривания, запотевшие очистка и т.д. оптических устройств.
(10) из текстиля печать и окрашивания промышленности: чистка текстиля шпиндели, spinnerets и т.д.
(11) нефтехимической промышленности: очистка и разблокирование металлические фильтры, очистка химических контейнеров и пластинчатых теплообменников и т.д.
Список спецификаций |
Модель | Частота | Емкость | Резонанс Полное сопротивление цепи | Размер | Питание | Сопротивление изоляции |
(Кгц) | (PF) | (Ом) | Радиации*Высота головки блока цилиндров (Мм) | (W) | (2500В постоянного тока) |
Пожалуйста-8QXHNQ-3828/40 | 28/40±1,0 | 3800±10% | ≤30 Ω | 65*70 | 60w | ≥100 МΩ |
Пожалуйста-8QXHNQ-2540/130 | 40/130±2.0 | 3100±10% | ≤30 Ω | 25*58 | 20w | ≥100 МΩ |
Пожалуйста-4QXHNQ-3840/68 | 38/66±2.0 | 4800±10% | ≤20 Ω | 50*65 | 50w | ≥100 МΩ |
Пожалуйста-4QXHNQ-3840/80/130 | 38/79/128±2,0 | 4200±10% | ≤25 Ω | 40*54 | 60w | ≥100 МΩ |
Пожалуйста-4QXHNQ-3840/60/80 | 38/65/84±2,0 | 4800±10% | ≤25 Ω | 40*54 | 60w | ≥100 МΩ |
Пожалуйста-8QXHNQ-5020/40/60 | 20/40/60±2,0 | 5200±10% | ≤25 Ω | 78*94 | 120w | ≥100 МΩ |
Пожалуйста-4QXHNQ-3840/100/160 | 38/100/160±2,0 | 4800±10% | ≤25 Ω | 40*57 | 60w | ≥100 МΩ |
Отверстие для винта размер (диаметр * * наклона глубина)M10*1,0*10 |