---超声换能器-北京东方金荣----超声换能器

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超声换能器

超声换能器即是谐振于超声频率的压电陶瓷,---超声换能器,由材料的压电效应将电信号转换为机械振动。超声换能器(超声探头)的工作原理大体是相同的,其内部通常都包含一个电的储能元件和一个机械振动系统。当换能器用作发射装置时,从激励电源送来的电振荡信号将引起换能器中电储能元件中电场或磁场的变化,---超声换能器,这种变化通过某种效应对换能器的机械振动系统产生一个推动力,使其进入振动状态,从而推动与换能器机械振动系统相接触的介质发生振动,向介质中辐射声波。接收声波的过程正好与此相反,外来声波作用在换能器的振动面上,从而使换能器的机械振动系统发生振动,借助某种物理效应,引起换能器储能元件中的电场或磁场发生相应的变化,从而引起换能器的电输出端产生一个相应于声信号的电压和电流。







超声波换能器特点

1. 性能

超声波探头的主要是其塑料或金属外壳中的压电芯片。构成晶片的材料有很多种。晶圆的大小,如直径、厚度等也是不同的,所以每个探针的性能也不同,使用---定要了解它的性能。超声波换能器的主要性能指标包括:

2. 工作频率

工作频率是压电晶片的谐振频率。当加在其两端的交流电压的频率等于芯片的谐振频率时,输出能量---,---超声换能器公司,灵敏度---。

3. 工作温度

因为压电材料的居里点一般都比较高,---是诊断用的超声波探头功率小,工作温度比较低,---超声换能器生产厂,可以长时间工作而不会出现故障。超声探头的温度比较高,需要单独的制冷设备。

4. 灵敏度

主要取决于制造晶圆本身。机电耦合系数大,灵敏度高;相反,灵敏度低。










超声波换能器结构


超声波换能器是一种能量转换器件,它的功能是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而它自身消耗掉很少的一部分功率(小于10%)。超声波换能器的结构:

超声流量测量中的超声波换能器根据其结构的不同,可以分为直探头、斜探头、表面波探头几种。在本设计中,我们选用斜探头作为超声波换能器。超声波流量检测中较为常用的换能器是压电式斜探头换能器,它主要由压电晶片、楔块、接头等组成,是超声波流量计的重要组成部分。

超声波探头中的换能器常用压电晶片来制作,压电晶片的振动频率就是探头的工作频率,主要取决于晶片的厚度和超声波在晶片材料中的传播速度。为得到较高的频率,要求晶片在共振状态下工作,此时晶片厚度为波长。

压电晶片本身较脆,为了保护其与工件接触时不损坏,常在晶片的前面粘附一层保护膜。在斜探头的晶片前面有斜楔,晶片发出的纵波通过所设定的一不同倾角的斜楔射向试件表面,经波型转换后可以在试件内部形成横波。

为提高探头发射超声波的频率,常使晶片在共振状态下使用,但是这样振动不容易停止,难以形成窄脉冲。因此常在晶片背面装上阻尼块以增大晶片的振动阻尼,并吸收晶片背面发出的超声波。

对于斜探头,晶片前面已经与楔块的斜面固定,背面一般不加阻尼块。但是斜楔内的多次反射波会造成一系列噪声,所以在斜楔的前面浇有阻尼物质,用以吸收噪声。








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