Impedans matching af ultralyd plast svejser
Dec 18, 2021
I ultralydssvejsningsprocessen er impedansmatchning af ultralydsplastsvejseren meget vigtig. I processen med ultralydsarbejde er det ofte stødt på, at udstyret ikke har nok strøm til at fuldføre processen. Årsagen er, at den optimale belastning af ultralydsstrømforsyningen ikke svarer til transducerens tilsvarende modstand, hvilket resulterer i, at energien ikke kan overføres effektivt. På dette tidspunkt er behovet for impedanstransformation, transducerens tilsvarende modstand gennem impedanstransformation og ultralydseffektfejl matching for at sikre transmission af energi, dette er ultralydbølge impedans matching, impedans matching er også det matchende kredsløb for at fuldføre en funktion, vi bruger normalt metoden til outputtransformeren eller shunt kapacitans.
Ovenstående er blot nogle grundlæggende teoretiske og praktiske viden om kredsløb matching i magt ultralyd teknologi. Den faktiske matchende kredsløb design og debugging er ganske kompliceret. Det er der mange grunde til!
For det første, fra ultralyd generator kredsløb selv, vedtage de forskellige formater for forstærke kredsløb og udformningen af kredsløb arbejdspunkt er anderledes, produktionen af generator impedans er anderledes og ændre som arbejdet tilstand af kredsløbet, vil output impedans ændre sig, således er det svært at sikre den permanente ideelle match ultralyd transducer.
For det andet er der mange karakteristiske frekvens ultralyd transducer, såsom serien resonans frekvens, parallel resonant frekvens og resonant frekvens, anti-resonant frekvens og minimal adgang frekvens og maksimal frekvens adgang, etc., i det faktiske arbejde, på grund af de forskellige grænse betingelser for transducer (herunder elektriske og mekaniske grænseforhold), er det vanskeligt at garantere transducer arbejder på en bestemt resonant frekvens.
For det tredje bliver matchningen i høj effekt mere kompliceret på grund af ændringen af belastningen og ændringen af parametrene for transduceren selv (blandt hvilke ændringen af frekvens og impedans er den vigtigste). I betragtning af ovenstående overvejelser kan det siges, at elektrisk matchning er det mest komplicerede arbejde i udviklingen af højeffekt ultralydsudstyr.
I den faktiske matchende fejlfindingsproces skal vi på den ene side først forstå transducerens ydelsesparametre, på den anden side skal vi finde de bedste matchende betingelser i det faktiske arbejde for at opnå den bedste matchning.






