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<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"><channel><title>倚天企业博客  超声波清洗机、压电陶瓷的专业制造商 - 文章</title><link>/Z-Blog/</link><description>专业提供压电陶瓷, 超声波配件,超声波清洗机, 超声波处理设备 ,超声波雾化 - </description><generator>RainbowSoft Studio Z-Blog 1.8 Devo Build 80201</generator><language>zh-CN</language><copyright>保定市倚天超声波科技有限公司</copyright><pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:19:45 +0800</pubDate><item><title>论超声波发生器</title><author>a@b.com (admin)</author><link>/Z-Blog/post/27.html</link><pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:16:42 +0800</pubDate><guid>/Z-Blog/post/27.html</guid><description><![CDATA[论超声波电源（超声波发生器）<br/>刘公卓  2008-10-8<br/>当今达到实用化且用量最大的超声波电源除去简单的自激式电源外，就是以3525为核心的它激式电源，这种它激式电源普遍采用调整3525的6脚的阻值改变频率，输出用脉冲变压器或2110等驱动半桥或全桥的大功率IGBT管，由于超声波换能器即声头是容性负载，它必须有一个电感与之匹配，由于串联匹配易调节且不怕负载短路或开路，所以一般采用串联匹配电感，电感量一旦确定，则负载回路的固有谐振频率就确定了，只有3525的输出频率在固有频率上时，大功率管才接近零电流开关状态工作，开关损耗最低，整个电路的效率才最高。但是由于超声波换能器是个发热元件，工作一段时间后其温度升高，其静态电容也随之升高，从而导致固有频率下降，导致电路失谐，效率降低，显示的电流数值下降，如何才能解决此问题哪？我见过的包括我们也曾用过的不外乎两种方法，其一是锁相调阻调频，其二是扫频。第一种方法的大致原理是：电压、电流采样处理后用4046比相，输出的相位误差电压信号调节半导体器件的阻值，从而改变3525的6脚的阻值，从而达到自动调频的目的，但由于中间加了一个半导体调阻环节，这就使得调频的准确度大大降低，对其评价为：有效果但不理想、功率低时根本不起作用。第二中方法更简单：直接弄个锯齿波通过阻容耦合到3525的6脚，有规律的改变6脚的电阻值，使输出频率在设定的中心点附近来回变化，这就是所谓的扫频或追频，这种方法的掩盖性很好，由于扫频频率较高，工作电流的变化显示不出来，看着很稳定，但超声波力度的手感在同等功率的情况下比第一种方法的感觉明显小，这种方法只是一种无奈的折中，掩人耳目吧了。那么到底有没有更好的解决方案吗？直到2008年8月底我才敢肯定的回答您：有！。这种最新方案以革命性的创新在没有增加更多的成本的情况下，用电流采样信号实时同步大功率管的电压开关信号，完全实现了时时刻刻的锁定在固有频率上，零电流附近（由于死区的存在）的开关工作状态，达到了理想的效果。这种电路是保定市倚天超声波科技最新开发出来的。倚天公司自2002年开始做超声波清洗机以来，搜索分析了国内多种超声波电源，找出它们的优缺点，并一直研究如何改进提高，经过我们六年的不懈努力，在专家教授及公司科研人员共同参与下，终于在2008年8月底前攻破的难关，设计出了理想的超声波电源，此电源经过了一个月的连续烤机，实践证明状态稳定、效果极好，和设计目标完全吻合，此方法现正在申请专利之中。<br/>...]]></description><category>文章</category><comments>/Z-Blog/post/27.html#comment</comments><wfw:comment>/Z-Blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>/Z-Blog/feed.asp?cmt=27</wfw:commentRss><trackback:ping>/Z-Blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=27&amp;key=acac1cff</trackback:ping></item><item><title>论超声波发生器</title><author>a@b.com (admin)</author><link>/Z-Blog/post/26.html</link><pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:07:28 +0800</pubDate><guid>/Z-Blog/post/26.html</guid><description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; mso-layout-grid-align: none" align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: ZH-CN">论超声波电源（超声波发生器）<o:p></o:p></span></p>...]]></description><category>文章</category><comments>/Z-Blog/post/26.html#comment</comments><wfw:comment>/Z-Blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>/Z-Blog/feed.asp?cmt=26</wfw:commentRss><trackback:ping>/Z-Blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=26&amp;key=b141c960</trackback:ping></item><item><title>论超声波发生器</title><author>a@b.com (admin)</author><link>/Z-Blog/post/25.html</link><pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:07:28 +0800</pubDate><guid>/Z-Blog/post/25.html</guid><description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left; mso-layout-grid-align: none" align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: 宋体; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: ZH-CN">论超声波电源（超声波发生器）<o:p></o:p></span></p>...]]></description><category>文章</category><comments>/Z-Blog/post/25.html#comment</comments><wfw:comment>/Z-Blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>/Z-Blog/feed.asp?cmt=25</wfw:commentRss><trackback:ping>/Z-Blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=25&amp;key=a38eee2f</trackback:ping></item><item><title>超声波应用在分离技术方面的诠释</title><author>a@b.com (admin)</author><link>/Z-Blog/post/24.html</link><pubDate>Fri, 23 May 2008 15:19:13 +0800</pubDate><guid>/Z-Blog/post/24.html</guid><description><![CDATA[超声技术是20 世纪发展起来的高新技术, 是一种新兴的、多学科交叉的边缘科学, 已引起美国、德国、加拿大、日本和中国等国家科技工作者的广泛关注。超声技术的发展给化工、食品、生物、医药等学科的研究开拓了新领域, 并从应用上对上述工业产生重大影响。作为声学研究领域的重要组成部分, 超声在现代分离技术中的研究也取得了一定进展。目前认为超声波具有3 种基本作用机制 , 即机械力学机制、热学机制和空化机制。由于超声波作用的独特性, 已日益显示出其在各分离领域的重要性。超声作用于两相或多相体系会产生各种效应, 如空化效应、湍动效应、微扰效应、界面效应和聚能效应等, 其中湍动效应使边界层变薄, 增大传质速率; 微扰效应强化了微孔扩散; 界面效应增大了传质表面积; 聚能效应活化了分离物质分子。所有这些效应会引起传播媒质特有的变化, 因而从整体上促进了分离过程。<br/>...]]></description><category>文章</category><comments>/Z-Blog/post/24.html#comment</comments><wfw:comment>/Z-Blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>/Z-Blog/feed.asp?cmt=24</wfw:commentRss><trackback:ping>/Z-Blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=24&amp;key=d96d999a</trackback:ping></item><item><title>在汽修中如何更好的利用超声波清洗技术</title><author>a@b.com (admin)</author><link>/Z-Blog/post/23.html</link><pubDate>Fri, 23 May 2008 15:13:33 +0800</pubDate><guid>/Z-Blog/post/23.html</guid><description><![CDATA[<p><table cellspacing="5" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">    <tbody>        <tr>            <td><span class="content" id="BodyLabel" style="padding-right: 10px; display: block; padding-left: 10px; padding-bottom: 0px; padding-top: 0px">随着科学技术的进步和汽车维修业的发展，在汽车维护和修理中出现了一些新技术、新工艺、新材料和新设备。它们不仅可以提高汽车的维修速度和质量，而且能增强汽车的可靠性，延长汽车的使用寿命，同时还可以降低汽车维修消耗、减少维修成本，使企业得到较高的经济效益。<br />...</p></span></table>]]></description><category>文章</category><comments>/Z-Blog/post/23.html#comment</comments><wfw:comment>/Z-Blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>/Z-Blog/feed.asp?cmt=23</wfw:commentRss><trackback:ping>/Z-Blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=23&amp;key=0e9100bf</trackback:ping></item><item><title>借力台达自动化 超声波业者迎来新升级</title><author>a@b.com (admin)</author><link>/Z-Blog/post/21.html</link><pubDate>Thu, 17 Apr 2008 13:32:22 +0800</pubDate><guid>/Z-Blog/post/21.html</guid><description><![CDATA[<p>目前，<a href="http://www.yt178.com/" minmax_bound="true"><strong minmax_bound="true"><font color="#800000" minmax_bound="true">超声波清洗</font></strong></a>设备上使用的自动化产品主要有PLC、变频器、人机界面、温控器和传感器这几类。在<a href="http://www.yt178.com/" minmax_bound="true"><strong minmax_bound="true"><font color="#800000" minmax_bound="true">超声波清洗</font></strong></a>设备上目前使用的自动化产品主要采用PLC，其控制点的I/O数一般在128点以内，少数低端设备采用继电器控制。同时，温度控制、液位控制及清洗工件的传送也是很常用的功能，因此变频器、温控器在<a href="http://www.yt178.com/" minmax_bound="true"><strong minmax_bound="true"><font color="#800000" minmax_bound="true">超声波清洗</font></strong></a>设备上也使用比较普遍。随着<a href="http://www.yt178.com/" minmax_bound="true"><strong minmax_bound="true"><font color="#800000" minmax_bound="true">超声波清洗</font></strong></a>行业的不断发展，客户对于设备的自动化程度提出了更高的要求，对此，中达电通在其控制系统上增加了伺服系统，采用伺服系统来进一步优化设备的清洗性能。台达的伺服系统具有控制精度高、维护量小、生产环境好以及生产效率高等优点，不仅具有传统的用于<a href="http://www.yt178.com/" minmax_bound="true"><strong minmax_bound="true"><font color="#800000" minmax_bound="true">超声波清洗</font></strong></a>设备自动化产品的所有功能，还能更好地应用于产品精度要求较高的场合，如硅片、液晶显示屏等的清洗，从而最大限度满足了<a href="http://www.yt178.com/" minmax_bound="true"><strong minmax_bound="true"><font color="#800000" minmax_bound="true">超声波</font></strong></a>客户的高要求。</p>...]]></description><category>文章</category><comments>/Z-Blog/post/21.html#comment</comments><wfw:comment>/Z-Blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>/Z-Blog/feed.asp?cmt=21</wfw:commentRss><trackback:ping>/Z-Blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=21&amp;key=30b2efe2</trackback:ping></item><item><title>论压电陶瓷的好坏</title><author>a@b.com (admin)</author><link>/Z-Blog/post/20.html</link><pubDate>Sun, 13 Apr 2008 08:23:27 +0800</pubDate><guid>/Z-Blog/post/20.html</guid><description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font size="3"><span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">什么是好压电陶瓷？什么是坏压电陶瓷？那要看以什么标准去划分。以是否含铅为标准，那现在所应用的极大部分都含铅，不含铅的压电陶瓷在性能指标上还不能达到广泛的实用化。以性能指标为标准，固然那些性能极差的压电陶瓷是坏陶瓷，但现在市面上或生产压电陶瓷的厂家出厂的压电陶瓷都应该是自认为合格的产品，我认为虽说都合格，但各自的性能标准不同，所以也不能说谁的好，谁的坏，另外压电陶瓷有很多参数指标，这些指标只能达到一个平衡，有时过份追求某一个指标从而牺牲了其他指标，这也不是好事。实践是检验真理的标准，我认为使用者适用即为好，不适用极为坏。我公司（保定市倚天超声波科技有限公司）已有十几年做压电陶瓷的历史了，经常遇到这样的情况：用户的电路是固定的，我们提供的压电陶瓷性能完全达到了材料的理论指标，我们认为很好，但用户却说不行，原因是灵敏度太高了，达到了饱和状态无法使用，要求降低性能，做好的东西要想把性能降低也不容易啊</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">!</font></span><span style="font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">也有这种情况：做好的压电陶瓷不合格，做个记录放入了不合格品区，有用户急要样品，尺寸刚好与不合格的相同，说明原因，将不合格的压电陶瓷片提供给用户试用，用户居然使用效果非常好。所以我总结为：只要压电陶瓷达到了一定的性能，无好坏之分，适用即为好。这就要求我们生产厂家认真做好工艺记录，要确实了解掌握不同工艺对应的产品性能，只有这样我们才能尽量满足不同用户的要求。</span></font></p>...]]></description><category>文章</category><comments>/Z-Blog/post/20.html#comment</comments><wfw:comment>/Z-Blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>/Z-Blog/feed.asp?cmt=20</wfw:commentRss><trackback:ping>/Z-Blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=20&amp;key=ffec15f4</trackback:ping></item><item><title>超声波空化作用与清洗介质（清洗液）的物理性质</title><author>a@b.com (admin)</author><link>/Z-Blog/post/19.html</link><pubDate>Fri, 11 Apr 2008 16:52:42 +0800</pubDate><guid>/Z-Blog/post/19.html</guid><description><![CDATA[<p>　超声波清洗除了与超声波的振动筛频率有关，与超声波的声压强度有关以外，还与清洗介质的物理性质有关，如温度、蒸汽压、表面张力、密度、黏度等。此外清洗介质中含有的气体和溶解氧也有重大影响。不同的清洗介质，其物理性质不同，其空化阈值也不同。清洗介质的表面张力越大，空化所需的能量也越大，即空化阈值增加。清洗介质的黏度越大，越不易产生空穴，其空化阈值也越大。清洗介质的蒸汽压对产生空化作用也有影响。只有在清洗介质的局部压力小于清洗介质本身的蒸汽压时才会产生空化。<br />&nbsp;</p><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 温度对清洗介质的蒸汽压、表面张力、黏度都有影响，所以也对空化作用产生影响，当温度达到沸点时将不再产生空化。<br />...</div>]]></description><category>文章</category><comments>/Z-Blog/post/19.html#comment</comments><wfw:comment>/Z-Blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>/Z-Blog/feed.asp?cmt=19</wfw:commentRss><trackback:ping>/Z-Blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=19&amp;key=e598c47c</trackback:ping></item><item><title>超声波干燥脱水技术获得成功</title><author>a@b.com (admin)</author><link>/Z-Blog/post/18.html</link><pubDate>Fri, 11 Apr 2008 16:50:17 +0800</pubDate><guid>/Z-Blog/post/18.html</guid><description><![CDATA[<p>日前，日本科学家将一项利用超声波技术促进食品干燥脱水的科研项目应用到食品工业中，并获得成功。</p><p>　　利用该项技术对食品进行干燥时，超声波能够增加食品中水分的移动速度，加速食品脱水。用超声波和太阳能、温风形成的干燥系统，可将谷物糖浆、西红柿沙司、液蛋等干燥，水分从5％～7％干燥至0．5％。干燥时间短、热量消耗少。还可用电气和超声波技术，配合适当压力的装置，管理培训可提高一般食品减压过滤或离心分离效率。超声波能加快水分分离，两种电极间流动的电流及电荷可使水分移动，提高其脱水效率。</p>...]]></description><category>文章</category><comments>/Z-Blog/post/18.html#comment</comments><wfw:comment>/Z-Blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>/Z-Blog/feed.asp?cmt=18</wfw:commentRss><trackback:ping>/Z-Blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=18&amp;key=e149599c</trackback:ping></item><item><title>几个超声波清洗中应注意的问题</title><author>a@b.com (admin)</author><link>/Z-Blog/post/17.html</link><pubDate>Fri, 11 Apr 2008 16:09:56 +0800</pubDate><guid>/Z-Blog/post/17.html</guid><description><![CDATA[<div align="left"><p>&nbsp;一、功率的选择</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 超声清洗效果不一定与（功率&times;清洗时间）成正比，有时用小功率，花费很长时间也没有清除污垢。而如果功率达到一定数值，有时很快便将污垢去除。若选择功率太大，空化强度将大大增加，清洗效果是提高了，但这时使较精密的零件也产生蚀点，得不偿失，而且清洗缸底部振动板处空化严重，水点腐蚀也增大，在采用三氯乙烯等有机溶剂时，基本上没有问题，但采用水或水溶性清洗液时，易于受到水点腐蚀，如果振动板表面已受到伤痕，强功率下水底产生空化腐蚀更严重，因此要按实际使用情况选择超声功率。</p>...</div>]]></description><category>文章</category><comments>/Z-Blog/post/17.html#comment</comments><wfw:comment>/Z-Blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>/Z-Blog/feed.asp?cmt=17</wfw:commentRss><trackback:ping>/Z-Blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=17&amp;key=1bf228ba</trackback:ping></item></channel></rss>
