在实际匹配调试过程中,一方面要了解换能器的性能参数,另一方面要在实际工作中探索匹配条件,以达到匹配。
首先,从超声波发生器电路本身来看,采用不同格式的放大电路,电路工作点的设计不同,发生器的输出阻抗不同,并且随着电路工作状态的变化,输出阻抗也会发生变化,因此,很难保证长久理想匹配的超声换能器。
然后在实际工作中,超声换能器有很多特征频率,如串联谐振频率、并联谐振频率和谐振频率、反谐振频率和小导纳频率、大导纳频率等,由于传感器的边界条件(包括电气和机械边界条件)不同,很难保证传感器在特定的谐振频率下工作。
第三,在大功率状态下,由于负载和传感器参数的变化(其中频率和阻抗变化很重要),匹配变得更加复杂。鉴于上述考虑,可以说电匹配是大功率超声设备研制中复杂的工作。
超声波塑料焊机的阻抗匹配是超声波焊接过程中的重要环节。在超声波加工过程中,经常会遇到设备功率不足的情况。其原因是超声电源的负载与换能器的等效电阻不匹配,导致能量无法有效传输。此时,需要进行阻抗变换,换能器的等效电阻通过阻抗变换和超声功率输出阻抗匹配,以保证能量的传输,这就是超声波阻抗匹配,阻抗匹配也是匹配电路完成的一项功能,我们通常采用输出变压器或并联电容的方法。
以上只是功率超声技术中电路匹配的一些基本理论和实践知识。实际匹配电路的设计和调试比较复杂。这有很多原因!
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