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米兰体育官方正版下载:换能器介绍和原理

更新时间:2025-12-20 00:27:08
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  Rayl,约为 0.122 MRayl,但特别难找到声阻抗低于 1 MRayl 且具有耐用性的资料。现在,常用的声匹配层资料是一种由聚合物基体和中空粉末制成的复合资料,以完结较低的声阻抗和合理的可靠性。依据使用,超声波换能器可用于一发一收方法或一发一收方法。需求留意的是,超声换能器固有地具有振铃特性。人们在规划用于挨近丈量的超声波换能器时,振铃约束了最小检测间隔。一般都会选用阻尼层,让超声波换能器敏捷康复到停止状况,以削减振铃。

  换能器是一种将能量从一种方法转化为另一种方法的电子设备。将能量从一种方法转化为另一种方法的进程称为转导。

  超声波换能器将电源的电输出转化为振荡输出。这种机电转化能够终究靠压电陶瓷(如下图)或磁致弹性资料来完结。压电陶瓷是换能器的中心。

  传感器要求将取决于使用。许多要求会彼此抵触,并会被赋予不同的优先级。因而,没有一套指导方针能够包含一切要求,有许多不同的方法能够完结相同的方针。

  从剖析上讲,只能以一般方法猜测换能器功用。这是由于压电陶瓷的特性一般高度依赖于作业条件,包含温度、电场强度、静态紧缩预应力、动态应力、负载循环次数和时刻。这些操作条件能够彼此影响,而且这些条件的影响一般是非线性的。此外,压电陶瓷的许多特性是正交各向异性的,并能在单个压电陶瓷之间以及在压电陶瓷批次之间改变。此外,在各种部件界面处(例如,在螺纹处)的彼此作用或许难以表征而且用于空气冷却的对流传热系数只能近似地估量。因而,大部分规划进程都触及试验测验。

  超声波换能器按功用可分为发射器、接纳器和收发器,如图1所示。 以换能器作业在40 kHz为例,发射器的谐振频率(fr)规划在挨近作业频率的频率使用的电信号,如图2所示,以优化发射功率。相反,将接纳器的反谐振频率(fa)规划为挨近接纳的超声波频率,如图3所示,以优化接纳功率。收发器的作业频率规划在收发器的谐振频率(fr)和反谐振频率(fa)之间,如图4所示。换能器的作业频率越高,分辨率越好,但时刻越短勘探规模。

  为了使发生的超声波有用地从压电陶瓷传输到物体或流体(例如,在空气或水中),压电陶瓷与物体或流体之间的声阻抗一定要经过声匹配层进行匹配。常见物质的声速和声阻抗特性如下

  以超声波空气换能器为例,压电陶瓷的声阻抗约为 35 MRayl (106 kg/m2∙s),而空气的声阻抗低至 414 Rayl (kg/m2∙s) 左右。因而,声匹配层成为超声换能器的必要组成部分,置于压电陶瓷与空气之间,使两者的声阻抗相匹配,使超声能量有用传输到空气中。

  该超声压电换能器包含外壳:匹配层或声窗、压电陶瓷、背衬和出线电缆,包含钹阵列接纳器,由引出线个钹换能器、金属环和橡胶垫圈组成;钹阵列接纳器坐落碟片压电换能器3上方;以压电陶瓷圆盘换能器作为根本的超声波压电换能器,发射和接纳超声波信号;Cymbal阵列接纳器坐落盘片压电换能器上,作为超声波接纳器,用于接纳盘片换能器频带外的多普勒回波信号。适用于超声波设备。

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