超声波换能器的阻抗变换
超声电源一般采用开关型式,其输出阻抗在开关开启和闭合时不一致,因此传统的线性电路的阻抗匹配电源内阻与负载阻抗相等这一概念不适用。这里的匹配是指超声换能器和传输线之间的匹配,利用匹配电路使超声换能器的阻抗等于传输线的特性阻抗,超声波换能器,使反射功率很小,换能器得到的有用功率很大。
2、调谐
压电换能器一般工作在谐振状态下,压电式超声波换能器代理商,而处于谐振状态的超声换能器一般对外呈现容性,必须通过感性元件对其进行补偿,这一过程即称为调谐。
3、滤波
开关型超声电源的输出信号中含有很多谐波分量,而超声换能器一般工作在特定频率下,因而匹配电路还必须具有滤波的功能,以消除无效的频率成分,主要是通过电感和电容的串联组合来实现。
超声波换能器类型
基于压电晶体排列、占地面积和频率等因素,有不同类型的超声波换能器可用。他们是:
线性超声换能器——压电晶体的结构在这种类型的换能器中是线性的。
普通超声波 - 换能器 - 凸面换能器也称为这种形式。这种类型的压电晶体呈弯曲形状。这些优于深度测试。
相控阵超声波换能器 - 相控阵换能器的占地面积有限且频率低。
超声波换能器再次具有用于非破坏性研究的不同形式。接触式换能器、角梁换能器、延迟线换能器、浸没式换能器和双组件换能器。
影响“超声波换能器”与电路匹配的因素
是利用压力材料的压力特性做成的声电交换器件,品种比较多,包括压力陶瓷交换器、压电复合材料换能器、高分子PVDF换能器、表面波换能器等。其中压电陶瓷换能器是较早开发的,也是现在应用很广的换能器类型。换能器的性能在很大程度上影响了检测超声波系统的整体性能。测量超声波系统中的换能器性能的参数主要有两个。
一个是换能器的灵敏度,另一个是换能器的带宽。
换能器的灵敏度取决于振动型、换能器材料和机械系统结构。而换能器的带宽则是换能器的频率带宽特性,有功率、声压、阻抗、灵敏度等随频率变化的带宽特性。为了适应超声波应用中换能器负载的变化,灵敏换能器需要一定的带宽(3dB、6dB或10dB)。对于应用于脉冲信号的换能器是要求宽频带,这就是所谓的宽带换能器。激励的脉冲信号保证急剧上升,余振也短,遗钵特性的检测超声波系统尤为重要。为了使换能器具有较高的灵敏度和较宽的带宽,那么就必须对换能器进行匹配电路设计。
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