超声波电源功能简介
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超声波电源发生器工作原理
超声波电源发生器是一种先进的电力设备,它能够将低频电源转换为高频超声波信号输出,并将其用于实现灵活、精确的工程应用。
超声波电源发生器的工作原理是将低频电源(如直流电源)或交流电源)用交流转换器转换为直流电压后,再将其转换为高频超声波信号输出。
频超声波信号是一种正弦波形,形成的振动波波长一般为1mm至50mm,频率通常为20kHz-2MHz之间。
超声波电源发生器的工作方式一般分为半导体模式、振荡模式和变压器模式等,其中半导体模式指将低频源(如直流电池)用半导体元件(即功率晶体管)转换为高频超声波信号,振荡模式则通过穿插各种器件实现,而变压器模式则是通过一个变压器完成此功能,它能够将低频电源转换为高频超声波信号。
超声波电源发生器的输出信号可以用于各种实际应用,如控制自动化设备、用于焊接、清洗以及检测等。
例如,超声波电源发生器可以用于维护自动化设备,其中通过将高频超声波信号调节到特定的频率和幅度,可以实现对机器性能参数的准确控制和检测,从而提高机器性能。
另外,超声波电源发生器还可以用于物体的精确焊接。
它能够将高频超声波信号调节到特定的频率和幅度,使物体在焊接过程中产生高温,从而实现物体的精确焊接和装配。
样,超声波电源发生器还可以用于实现物体的特殊表面处理和清洗,为实现均匀、持久的表面处理效果和清洗提供了可行的方案。
超声波电源发生器的操作原理及其在工程应用方面的广泛性为其受到广泛应用打开了大门。
它已经成为自动化控制系统、工业设备以及各种商业应用中使用最为广泛的电力设备。
未来,超声波电源发生器将继续拓展新的应用领域,为更多工程应用提供更高效率、更精确的控制效果。
超声波电源发生器工作原理超声波电源发生器是一种用于产生高精度、高功率的正弦电压和正弦电流的电源发生器。
它具有高精度、高可靠性以及稳定可控等特点,因此,在微机控制、家电控制、测量仪器、电源逆变器、无线电及通信等领域有重要的应用。
本文旨在通过分析超声波电源发生器的工作原理,为广大研究用户提供参考。
一、超声波电源发生器的结构超声波电源发生器的结构包括电源控制电路、超声波控制电路、自动保护电路、电路板布线及各种附件等。
1.电源控制电路电源控制电路负责调节输出电压。
它包括正压电源控制电路、负压电源控制电路和脉冲电源控制电路等。
正压电源控制电路可以产生两种电压,一种是正向输出电压,一种是负向输出电压;负压电源控制电路可以产生双向输出电压;脉冲电源控制电路可以产生脉冲信号,控制超声波控制电路开关管。
2.超声波控制电路超声波控制电路是由超声波控制管、放大电路和检测电路组成的一个系统,它通过调节超声波控制管的功率,产生高功率正弦电压和正弦电流,从而实现无损伤的电源输出。
3.自动保护电路自动保护电路用来控制超声波发生器的安全工作。
当电源控制电路的电压和电流超出范围时,自动保护电路会自动断开连接,从而保护超声波发生器不受损坏。
二、超声波电源发生器的工作原理超声波电源发生器是通过晶体振荡器和超声波控制电路实现高精度、高功率的正弦电压和正弦电流的电源发生器。
1.体振荡器晶体振荡器的元件主要包括电容、电阻、多路调节电容、控制电子管、振荡电路和多路正弦波生成电路。
它的功能是将频率稳定的直流电源通过振荡电路转换成用于超声波控制电路的高频正弦信号。
2.声波控制电路超声波控制电路是通过星座控制电路、电压调整电路和电流调整电路等主要组成部分来实现高精度、高功率的正弦电压和正弦电流的输出。
3.座控制电路星座控制电路主要由振荡器、调节电路和反馈电路组成。
它的作用是根据输入的控制电压及频率信号,通过改变振荡器的振荡频率,从而控制超声波控制电路的开关管的开关频率,保证输出电压的精度和功率的稳定。
超声波电源的设计超声波设备通常需要稳定的直流电源来驱动超声波发生器和传感器。
因此,超声波电源的设计需要满足以下要求:1.工作电压和电流:根据超声波设备的工作需求,确定适当的工作电压和电流。
一般来说,超声波设备的工作电压在10V到100V之间,电流在0.1A到1A之间。
2.稳定性:超声波电源需要提供稳定的电压和电流输出,以确保超声波设备的正常工作。
为了实现稳定性,可以采用电压稳压器、电流稳流器等电路设计。
3.过载和短路保护:超声波设备可能会遇到过载和短路情况,因此超声波电源需要具备过载和短路保护功能。
这通常可以通过采用过载保护电路和短路保护电路来实现。
4.效率:为了提高超声波电源的效率,可以采用高效率的功率变换器来降低能耗。
常用的功率变换器包括开关电源和开关模式电源等。
5.纹波和噪声:超声波电源需要降低输出电压和电流的纹波和噪声水平,以确保超声波设备的正常工作。
可以采用滤波器等电路设计来降低纹波和噪声。
6.温度保护:超声波电源需要具备温度保护功能,以防止过热损坏。
可以采取过温保护电路设计来实现温度保护。
1.分析超声波设备的工作需求,确定电源的工作电压、电流和其他特性。
2.设计电源的基本电路,包括整流电路、滤波电路、稳压电路和保护电路等。
3.选择适当的元器件,包括整流器、滤波电容、稳压器、保护元件等。
在选择元器件时,需要考虑其工作电压、电流以及供应商的信誉度。
4.进行电路仿真和优化,以确保电源设计的稳定性、效率和可靠性。
5.进行实验验证,测试电源的性能和可靠性。
6.优化设计并进行样机制作,最终完成超声波电源的设计。
总之,超声波电源的设计需要综合考虑超声波设备的工作需求,通过合理的电路设计和元器件选择,以实现稳定、高效、可靠的电源供应。
超声波电源发生器工作原理
超声波电源发生器是一种既经济又实用的电源发生设备,它可以将外部物理能量转化为电能,可以方便地进行负载的供电,被广泛用于各种类型的电子设备的供电,其工作原理也是比较复杂的。
超声波电源发生器的工作原理主要基于超声波技术,超声波是高频的声波,其频率范围是从20kHz到10MHz,它可以被利用来产生电能。
当一个超声波源将超声波发射到一个结构物时,由于结构物的反射和折射,将会产生两个不同频率的波。
介于两个波之间的频率差是定值,这种频率差就叫做固定频率差(FFD)。
由于这两个波的存在,就会在物体的表面产生一个振动,当两个振动传导到物体内部时,就会有一种类似于压电效应的电压产生。
此外,超声波电源发生器还可以用于产生低频振荡器,它可以将超声波和有限的电流和电压进行调节,从而利用来获得低频振荡器所作用于系统中的DC电源。
此外,超声波电源发生器还可以用来进行电磁干扰测量,它可以通过把超声波电源发生器连接到较高频率的信号源上,从而把较高频率的信号转换成一致的低频信号,从而可以用于测量电磁干扰的强度等等。
最后,超声波电源发生器本质上是一种能量转换设备,它可以将外部的体积物质能量转换成电能,并且还可以利用它来产生低频振荡器和电磁干扰测量等功能,这就是超声波电源发生器工作原理。
超声波电源发生器工作原理
超声波电源发生器的工作原理是依靠电磁感应原理,将电能转换
为无线电能。
超声波电源发生器通过一个导体来实现电能的传输,在
导体上施加高频电流可产生无线电,当高频电流通过磁半路阻抗效应,使其磁场感应回路发生感应电流,产生源激波,由于真空腔内的反射,超声波发生器能够持续发出超声波信号,当与另外一个超声波发生器
平行连接后,可以产生一条通路,以传输超声波信号。
超声波电源发生器是一种多功能的电源发生器,它可以输出高分
辨率的超声波信号,而且超声波信号的强度可以调节,从而满足不同
的应用要求。
另外,超声波电源发生器可以实现微型频率调节,可以
提供广泛的频率应用,可以用于特定的目的包括无线数据传输、地形
测量、安全监控、无线感应系统以及超声检测等等。
超声波电源发生器虽然具有多功能性,但是它也有一些限制,比
如它不能用于高温高压环境中,也不能用于爆炸性或者放射性的环境中,所以在使用之前一定要安装好安全保护装置,以免发生噩梦般的
后果。
超声波电源发生器的原理超声波电源发生器是一种新型的电源发生器,它能够产生具有超声回波的电波。
这是一种全新的电源发生器技术,它的出现可以为许多新的电子设备提供稳定的电源。
超声波电源发生器的原理是通过电子组件来发送和接收超声波信号,并将其转换为电能。
它具有可靠性高、反应快、性能稳定等优点。
它主要由电子元件、调节器、超声源、功率放大器、滤波器和发射器等组成。
电子元件是超声波电源发生器的核心部件,它可以根据设计要求来完成电路的设计。
接下来,调节器用于调整电路的参数,使电路能够有效地控制超声波的发射和检测。
超声源是一种集中的电源系统,它可以提供源信号的高频信号,并将其转换为超声波。
功率放大器是一种用于放大高频信号的元件,而滤波器则用于降低源信号中的噪声和干扰。
最后,发射器用于将超声波信号发送到接收器中。
超声波电源发生器的工作原理是,当超声源产生的高频信号经过功率放大器放大后,再通过发射器发射出去。
当这个高频信号抵达另一端的接收器,它就会受到超声回波的反射。
接收器收到反射信号后,会通过滤波器过滤掉噪声信号,并将其转换为电能。
最后,电能被输送到下一个处理单元,从而产生稳定的电源。
从上文可以看出,超声波电源发生器可以用来为许多新型的电子设备提供稳定的电源。
它有着可靠性高、反应快、性能稳定等特点。
例如,它可以用于家用电器的电力调节、工厂的自动化生产以及医疗设备的精确控制等应用中。
它不但节省了能源,而且还确保了设备的稳定性,给用户带来了方便。
因此,超声波电源发生器的原理对于电子设备的发展有着重要的意义,它为这些电子设备提供了一种新而可靠的电源供应方式。
只要我们有更多实用的电子设备,就可以更好地满足现代社会对于科技发展的需求。
超声波电源发生器的原理及其引起的科技发展,为实现社会现代化提供了重要的经济效益和社会效益。
它有利于改善人民的生活,节能环保,并为可持续发展和社会发展作出贡献。
未来,随着科技的进一步发展,超声波电源发生器也将有更多的应用。
DCX V系列超声波发生器使用手册EDP 500-220-112版本号:Rev.A必能信超声(上海)有限公司上海市松江区荣乐东路758号邮编:201613电话:+86-021-3781-0588DCX V系列超声波发生器使用手册手册更新必能信通过不断改进设备的电路及零部件来保证其在超声波塑料焊接、金属焊接、清洗和相关技术领域的领先地位。
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DCX V系列超声波发生器使用手册目录1安全与支持1.1安全要求及警告 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-21.1.1手册中的常用标志 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-21.1.2产品上常用标志 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-21.2预防措施- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-31.2.1设备用途- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-41.2.2排放物 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-41.2.3设置工作场所- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-41.2.4遵循的规章及条例 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-51.3保修政策- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-61.4如何联系必能信 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-91.4.1联系必能信之前 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-91.5设备返修- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1-102设备概述2.1产品型号- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-22.1.1设备简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-32.1.2超声波发生器使用手册 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-42.2关于其他必能信设备 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-52.3与必能信产品的兼容 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-52.4系统特性- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-62.4.1焊接系统- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-62.4.2超声波发生器- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-62.4.3机架 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-62.4.4换能器/变幅器/焊头组件- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-72.5控制器和显示器 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-82.5.1DCX V系列超声波发生器前面板功能简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-82.5.2DCX V系列超声波发生器后面板功能简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-92.6焊接系统- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2-102.6.1工作原理- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2-102.6.2应用 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-102.7技术术语 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-103设备的运输及处理3.1设备运输 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-23.1.1环境要求 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-23.2设备接收 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-23.3包装拆卸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-33.4小零件盘点 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-33.4.1电缆线 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-43.5设备发还 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-44设备的安装及设置4.1关于安装 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-24.2安装要求 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-24.2.1安装空间 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-24.2.2环境要求 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-74.2.3电源输入范围- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-74.2.4气动要求 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-74.3安装步骤 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-84.3.1安装超声波发生器- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-84.3.2电气连接 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-104.4超声波发生器的设置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-184.4.1选择报警模式- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-184.4.2设置超声波发生器- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-184.5换能器/变幅器/焊头组件的安装- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-194.5.120kHz系统换能器/变幅器/焊头组件的安装 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-204.5.230kHz系统换能器/变幅器/焊头组件的安装 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-204.5.340kHz系统换能器/变幅器/焊头组件的安装 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-214.5.4焊头和焊嘴的组装- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-214.6换能器冷却 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-224.7安装调试 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-234.8需要帮助? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-235技术参数5.1技术参数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-25.1.1环境要求 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-25.1.2电气要求 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-2DCX V系列超声波发生器使用手册5.2结构描述- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-45.3标准模块及元器件 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-55.3.1系统方框图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-55.3.2电路 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-55.3.3换能器和变幅器 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-75.3.4部件功能描述- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5-136设备的操作6.1启动超声能量- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6-26.2振幅设置- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6-26.2.1使用外部振幅控制 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6-26.2.2使用网页界面- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6-26.3重设超声波发生器报警 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6-26.4网页界面- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6-36.4.1系统要求- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6-36.4.2连接至网页界面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6-36.4.3网页界面的使用 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6-96.5超声测试- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6-106.5.1使用输入/输出接口 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6-116.5.2使用网页界面- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6-117设备的维护7.1常规维护注意事项 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7-27.2DCX V系列超声波发生器定期常规维护 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7-37.2.1定期清洁设备- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7-37.2.2换能器/变幅器/焊头组件的维护 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7-47.2.3常规零件的更换 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7-77.3校准 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7-77.4元器件清单- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7-77.4.1系统电缆线清单 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7-87.4.2建议备件清单- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7-87.5系统连线图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7-127.6故障分析- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7-137.6.1常见电气故障- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7-137.6.2风扇/电源开关故障 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7-147.6.3超声功率故障- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7-147.6.4焊接循环故障- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7-157.7冷启动 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7-16 7.7.1执行一次冷启动操作 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7-16DCX V系列超声波发生器使用手册附图索引图 1.1DCX V系列超声波发生器上的安全标志(水平安装式) - - - - - - - - - - - - - - - - - -1-2图 1.2DCX V系列超声波发生器上的安全标志(竖直安装式) - - - - - - - - - - - - - - - - - -1-3图 1.3CE标志- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1-5图 2.1DCX V系列超声波发生器外形图(水平安装式) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2-3图 2.2DCX V系列超声波发生器外形图(竖直安装式) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2-3图 2.3DCX V系列超声波发生器前面板示意图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2-8图 2.4DCX V系列超声波发生器后面板示意图 (水平安装式) - - - - - - - - - - - - - - - - - -2-9图 2.5DCX S系列超声波发生器后面板示意图 (竖直安装式) - - - - - - - - - - - - - - - - - -2-9图 4.1DCX V水平安装式超声波发生器外形图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4-3图 4.2DCX V竖直安装式超声波发生器外形图(400 W, 750 W 和800 W) - - - - - - - - - - - -4-4图 4.3DCX V 竖直安装式超声波发生器外形图 (1.25 kW和1.5 kW) - - - - - - - - - - - - - - -4-5图 4.4DCX V竖直安装式超声波发生器外形图 (2.5 kW 和 4 kW) - - - - - - - - - - - - - - - -4-6图 4.5DCX V超声波发生器接口示意图 (水平安装式) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-10图 4.6DCX V超声波发生器接口示意图 (竖直安装式) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-10图 4.7用户输入/输出电缆识别和线色图解 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-11图 4.8常见数字式输入/输出接线图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-15图 4.9常见模拟式输入/输出接线图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-15图 4.10射频电缆连接示意图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-16图 4.11换能器/变幅器/焊头组装示意图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-19图 4.12焊头和焊嘴组装示意图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-21图 5.1系统方框图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5-5图 5.220 kHz CR-20S换能器外形图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5-7图 5.320 kHz CH-20S换能器外形图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5-8图 5.420 kHz变幅器外形图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5-8图 5.520 kHz换能器/变幅器/焊头组件外形图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5-9图 5.630 kHz换能器外形图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-10图 5.730 kHz变幅器外形图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-11图 5.830 kHz换能器/变幅器/焊头组件外形图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-11图 5.940 kHz, 4TR和4TJ换能器外形图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-12图 5.1040 kHz变幅器外形图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-12图 5.1140 kHz换能器/变幅器/焊头组件外形图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-13图 6.1测试连线图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6-11图 7.1换能器/变幅器/焊头组件的接触面修整示意图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7-5图 7.2系统连线图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7-12DCX V系列超声波发生器使用手册附表索引表 1.1保修期- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-6表 1.2联系电话- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1-11表 2.1产品型号- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-2表 2.2超声波发生器和换能器匹配表 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-5表 2.3DCX V系列超声波发生器前面板显示器- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-8表 2.4DCX V系列超声波发生器后面板接口- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-9表 3.1环境要求一览表 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-2表 3.2包装拆卸步骤 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-3表 3.3小零件盘点表 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-4表 3.4DCX V系列系统电缆线 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-4表 4.1环境要求一览表 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-7表 4.2输入电流和断路器规格- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-7表 4.3用户输入/输出电缆线信号及信号规则 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4-11表 4.4数字输入信号的功能 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4-12表 4.5数字输出信号的功能 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4-13表 4.6模拟输入信号的功能 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4-13表 4.7模拟输出信号的功能 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4-13表 4.8默认用户输入/输出接口信号及信号规则 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4-14表 4.9超声波组件扭矩值 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4-20表 4.10工具一览表 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4-20表 4.11焊嘴扭矩值一览表 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4-21表 4.12连续运行最大功率 & 满功率占空比 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4-22表 4.13换能器冷却步骤 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4-22表 5.1环境要求一览表 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-2表 5.2输入电压- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-2表 5.3输入电流和断路器规格- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-3表 5.4连续运行最大功率 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-3表 5.5DCX V系列超声波发生器尺寸一览表- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-4表 6.1重设DCX V超声波发生器 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6-2表 6.2超声波发生器测试程序(用户输入/输出)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6-11表 6.3超声波发生器测试程序(网页界面)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6-11表 7.1换能器/变幅器/焊头组件修整步骤- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7-4表 7.2超声波发生器组件扭矩值- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7-6表 7.3螺栓扭矩值一览表 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7-7表 7.4DCX V系列电缆线清单 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7-8表 7.5建议备件清单 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7-8表 7.6DCX V系列超声波发生器使用的换能器- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7-9表 7.7DCX V系列超声波发生器使用的变幅器- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7-9表 7.8DCX V系列超声波发生器使用的其他零件 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7-10表 7.9常见电气故障的排除 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7-13表 7.10风扇/电源开关故障的排除- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7-14表 7.11超声波功率故障的排除- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7-14表 7.12焊接循环故障的排除 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7-15表 7.13冷启动步骤 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7-16DCX V系列超声波发生器 1: 安全与支持使用手册1:安全与支持1.1安全要求及警告 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-21.1.1手册中的常用标志 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-21.1.2产品上常用标志 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-21.2预防措施- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-31.2.1设备用途- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-41.2.2排放物 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-41.2.3设置工作场所- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-41.2.4遵循的规章及条例 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-51.3保修政策- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-61.4如何联系必能信 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-91.4.1联系必能信之前 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-91.5设备返修- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1-10本章节主要介绍了操作手册中及产品上所使用的不同安全标志的含义,以及超声波焊接的其他安全信息,同时也提供了必能信的联系方式。
超声波电源发生器工作原理
超声波电源发生器是一种新型的电源发生器,它利用超声波技术来产生高压电,可以用来驱动特定的电器,例如医疗设备。
该电源发生器的工作原理是:通过将高频声波发射到特定区域,超声波电源发生器可以创建一个静电场,然后将该静电场变换成高压电,从而支持连接的电子设备。
超声波电源发生器是由一个特殊的电路板制造,它由一个大型元件组成,它可以在指定频率内产生和发射超声波。
这些超声波在空气中以特定的频率传播,由于超声波的特性,它可以形成一个静电场,这个静电场的电压可以达到数千到数万伏特的范围。
静电场在超声波电源发生器中被转换成高压电,通过特殊的电子元件,这些电子元件可以把静电场的电压转换成可使用的高压电,例如在医疗设备中。
这些电子元件可以将高频超声波转换为可用的电压,而不会影响超声波电源发生器本身。
超声波电源发生器可以实现非常高效的能量转换,基本上可以达到小于1%的效率。
因为它不会消耗太多的能量,可以节省许多能源,同时也不会产生有害的废气,这对环境非常有益。
此外,超声波电源发生器可以提供稳定的电流,从而使电子设备在运行过程中可以保持稳定性。
而且,它可以大大提高装置的安全性,因为电流稳定,不会有大面积烧坏的危险。
总之,超声波电源发生器是一种简洁而高效的电源发生器,它利用高频超声波来产生高压电,从而支持特定的电器,例如医疗设备,
可以大大提高它们的安全性和效率,同时也可以节省能源,减少对环境的污染。
超声波电源PID应用拓扑本文介绍一种PID智能超声电源的基本原理,分析相位控制频率跟踪的原理及实现方法,给出智能电源装置的总体结构。
本电源装置采用美国Atmel推出的新型AVR高档单片机,利用双核心来达到频率跟踪调整及阻抗的相移控制,实现了频率自动扫描调整相移位置动调整,达到了真正的频率自动跟踪。
该电源比较完善的功率、频率、阻坑反馈环节,使其工作稳定,并最大程度地满足其它超声要求。
(可广泛的用于超声波焊接、超声波清洗、超声波切削、超声波磨削、超声波光整、超声波塑性加工、超声波磨料冲击、超声波粉碎等加工工艺)近年来,国内外己经发展了电子管自激振荡、晶体管自激振荡、晶体管它激强迫振荡等多种控制的方法。
然而传统的,自激振荡的控制方法虽可以得到工作形成,工件结构的变化,但难以得到良好的稳定功率输出;它激强迫振荡的控制方法虽可以得到功率控制形成,但其工作振动系统后温度及负载发生变化,想满足条件难以控制。
故其在各项掌握控制有十分的难度,因此难以在生产中有效满足。
与上述方法相比,PID智能超声电源具有明显优势:易控制,恒振幅、恒功率输出,因此具有很强的行业适应性。
设计所需要的邻近频率或邻近功率或换能器的阻抗及产品的调整精度即可,运行过程中同步显示运行频率、功率和相位。
开机时扫描显示本机最高频率与最低频率,并带随机运行锁定功能等,能很快到达所需要的最佳谐振状态频率、准确的功率输出,扫描的典型时间为1~5ms。
一、PID智能超声电源的原理图片(1)当今控制技术都是基于反馈的概念。
反馈理论的要素包括三个部分:测量、比较和执行。
测量关心的变量,与期望值相比较,用这个误差纠正调节控制系统的响应。
这个理论和应用自动控制的关键是,做出正确的测量和比较后,如何才能更好地纠正系统。
PID (比例- 积分- 微分)参数较易整定,也就是,PID 参数可以根据过程的动态特性及时整定。
如果过程的动态特性变化,例如可能由负载的变化引起系统动态特性变化,PID 参数就可以重新整定。
超声波电源
∙电源的总体结构
1.自动跟踪方式:采用相位跟踪方式,负载两端的电压与电流的相位差给出一
个反馈环,通过这个值实现频率自动跟踪。
2.能量补偿方式:根据负载阻抗变化,通过计算机鉴别并自动调整补偿,达到
灵活运用爆发力,充分发挥机械性能输出畅通特变的目的。
3.定量控制方式:内置数字控制可在10~100%范围内给定量输出。
(移相控制
全桥逆变器)
4.反馈概念: 反馈的要素三个部分:测量、比较和执行。
测量关心的变量,与
期望值比较,调节整定纠正误差变量。
5.斜坡运行输出:振幅斜坡提升,可在1~100ms范围内设定。
(在焊接过程中
避免产品发生错位、损坏、畸形等现象)
6.阶段运行模式:符合某些焊接工艺,设置第一阶段时间所需要的量与第二阶
段时间所需要的量。
(满足一些特定工艺要求)
7.响应及精度:调整响应速度,设置范围1~8ms。
调整精度1-10%。
8.频率:采用12位高分辨率(N=65535),提高了谐振定位。
(例进入修改频率
范围14~30KHz即30-14=16KHz,16000Hz÷65535=0.24Hz,分辨精度一般在
0.15~0.35Hz左右)
∙电源特点
1.性能卓越:利用计算机应用超声控制实现数字智能化,能迅速准确的传递,
在瞬间释放出强大的爆发力。
2.设定简单:在线自动调整、自动测定换能器组合特性,设置所需要的功率、
时间。
即使初次接触,亦可在短时间内完成最佳设定。
3.灵活柔和:斜坡设置当启动能量逐渐提升,可根据不同用途进行合适的参数
选择。
4.维护简便:主控制带自诊断功能,也能对换能器组合及连接线等进行自动判
别。
∙超声控制与换能器组合连接
1.首先确定换能器组合的大致频率。
2.通电开机:每次通电开机控制都会自动检测、整定随机频率范围,随后设置
换能器组合的大致频率。
控制器会提示当前可设频率允许范围,超出允许范围
会显示响应提示信息。
(注:设置频率时应高于换能器组合频率0.1~0.2KHz 左
右。
)
3.测试功能:本款控制器第一次开机启动会首先对换能器组合及连接线等进行
一次自动测试并判断换能器组合频率是否在设置范围内,结果将被储存并显示当
前液晶屏幕上。
∙操作界面、过程控制
1.采用新型的五行中文用户界面显示。
参数设置或报警后自检测一次、整定一
次随机频率范围,并显示提示是否正常。
( 正常:提示进入负载连接测试,不正
常:会显示相应的提示信息。
)
2.测试功能:智能控制电源与将对超声组件连接测试运行一次,自动识别超声
组件实际谐振频率、判别超声组件性能,自动设定超声组件当前频率并储存。
(通
电开机或报警后自动测试运行一次)
3.能量控制模式:外置数字控制可在10~100%范围内给定,可直接按升降键
调节。
4.内部限量设置:内置数字控制可在10~100%范围内给定,外置×内置=实
际控制量。
5.斜坡输出设置:振幅斜坡提升,可在1~100ms范围内给定。
6.振幅整定精度:调整精度1~10%。
(建议设置1-2)
7.调整响应速度:设置范围1~8ms。
(建议设置2-5)
8.详细信息请参阅说明书
∙特定控制操作界面、启动模式
1.双通控制模式:适用于邦定焊接、金属焊接或其它需要一机两路独立控制输
出的特定场合。
第一通道功率定量:10~100%范围内设置。
第二通道功率定量:10~100%范围内设置。
第一通道焊接时间:1~999ms范围内设置,设0为点动启动。
第二通道焊接时间:1~999ms范围内设置,设0为点动启动。
2.阶段控制模式:适用于金属焊接或其它需要一机两路独立控制输出的特定场
合。
第一阶段功率定量:10~100%范围内设置。
第二阶段功率定量:10~100%范围内设置。
第一阶段焊接时间:1~999ms范围内设置。
第二阶段焊接时间:1~999ms范围内设置。
3.详细信息请参阅说明书
∙可选启动模式
1.控制器启动模式:按RUN启动、按STOP停止。
电磁阀输出无效
2.外接点动模式:RS232接口6、7引脚,闭合启动,释放停止。
(延时时间、
运行时间、保压时间均设0, 电磁阀输出无效)
3.计时控制模式:延时时间、运行时间、保压时间,计时设置均为0.01-9.99S,
设0则退出相应计时模块。
电磁阀输出有效。
4.点动调模模式:RS232接口8 、9引脚,闭合启动、释放停止与电磁阀输出
同步(超声启动运行无效)
5.详细信息请参阅说明书。