换能器介绍
是指电能和声能相互转换的器件。在回声测深仪、多普勒计程仪和声相关计程仪中使用。将电能转换成声能的称为发射换能器;将声能转换成电能的是接收换能器。发射和接收换能器通常是分开使用的,但也可以共用一个。换能器的主要性能指标有:工作频率、频带宽度、电声频度、谐振频率时的阻抗、指向性(发射波束宽度)和灵敏度等。按物理特性和使用材料的不同,换能器可分为两类:磁致伸缩换能器和电致伸缩换能器。前者应用铁磁材料的磁致伸缩效应,常由镍或镍铁合金制成;后者应用电致伸缩效应和压电效应,常由钛酸钡陶瓷和铣钛酸铅陶瓷等介质电材料制成。换能器安装于船底,超声波换能器厂商,其指向性可用波束宽度或半扩散角来表征。
超声波换能器介绍
超声波换能器常用的材料有石英晶体、钛酸钡和锆钛酸铅。石英晶体的伸缩量太小,3000V电压才产生um以下的变形。钛酸钡的压电效应比石英晶体大20-30倍,但效率和机械强度不如石英晶体。锆钛酸铅具有二者的优点,一般可用作超声波清洗,探伤和小功率超声波加工的换能器。
超声波换能器组成:
1.中央压电陶瓷元件 2.前后金属盖板 3.预应力螺杆 4.电极片以 5.绝缘管
这种夹心换能器在负荷变化时产生稳定的超声波,是获得功率超声波驱动源的基本主要的方法。
超声波换能器工作原理
超声波换能器按功能可分为、和收发器,如图1所示。 以换能器工作在40 kHz为例,的谐振频率(fr)设计在接近工作频率的频率应用的电信号,如图2所示,以优化发射效率。相反,甘肃超声波换能器,将的反谐振频率(fa)设计为接近接收的超声波频率,如图3所示,以优化接收效率。收发器的工作频率设计在收发器的谐振频率(fr)和反谐振频率(fa)之间,超声波换能器,如图4所示。换能器的工作频率越高,分辨率越好,但时间越短探测范围。
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