Как устроена ультразвуковая мойка и ванна?
Сегодня мы подробно рассмотрим устройство ультразвуковых ванн и моек на примере нашей мойки Титан Ультрасоник и слегка затронем принцип работы УЗМ. Для начала хотелось бы напомнить что такое ультразвуковая мойка или ванна – это устройство, которое использует УЗ для очистки. УЗМ применяются везде где это возможно от дома до промышленности, имеют различный внешний вид, технические характеристики. Но все мойки объединяет шаблонное внутренние устройство, о котором мы поговорим сегодня.
Кратко о принципе работыВесь принцип работы базируется на двух «китах». В основе работы лежит ультразвуковое излучение с частотой от 20 до 60 кГц. И второй по счету, но первый по значимости – кавитация. Именно за счет нее и достигается эффект глубокой очистки. Ультразвуковые волны, ударяясь о предмет, разрушают связи между грязью и поверхностью и после этого происходит отделение загрязнения от изделия.
А теперь давайте перейдем непосредственно к устройству. Основные составляющие любой ванны это:
- Корпус.
- Внутренняя емкость.
- Плата силовая.
- Плата управления.
Рассмотрим подробнее каждую составляющую, но перед этим ознакомьтесь со схематическим устройством ультразвуковой мойки, которое приведено на картинке ниже:
Корпус может иметь различную форму, цвет и размер. Это зависит от производителя. Основные материалы, которые использую для корпуса это: пластик, сталь, нержавейка. Пластик – самый не желательный материал для корпуса, его используют в китайских дешевках. Под понятием «сталь» подразумевается нержавейка-обманка – это когда китайцы говорят что корпус из нержавейки а на самом деле это подделка, которая магнититься.
Нержавеющая сталь – самый лучший вариант. Он не реагирует на химию для очистки и безопасен для здоровья.Внутренняя емкость так же как и корпус имеет различные вариации по размерам и материалам. Здесь так же использую три материала: пластик, сталь подделку, нержавейку. Естественно самый лучший вариант это нержавеющая сталь по причинам описанным выше.
Силовая плата – находится внутри мойки. Почему силовая? Потому что на нее подается напряжение 220/380 Вольт, на ней выполнена электрическая развязка между питающей сетью и мощными потребителями электроэнергии.
Плата управления – эта часть отвечает за управление процессами, как правило подобные платы работают на постоянном токе. Их основное назначение – проконтролировать процесс очистки по следующим параметрам: время очистки, температура нагрева, управление пульсациями (импульсная очистка) и т.
К ключевым узлам любой УЗ мойки можно отнести:
- Силовую плату.
- Плату правления.
- Излучатели.
Силовая плата получает питание от разъема на задней стенке мойки через розетку типа IEC 60320 C13 с вилкой типа EU-Schuko, кабель питания и разъем имеют заземление. Вилка и разъемы представлены на фото ниже.
На силовой плате располагаются трансформаторы напряжения, транзисторы, реле и т.д. Через реле выполнено подключение ТЭНа для нагрева жидкости. ТЭН может располагать как на дне так и на боковой части ванны. Все эти элементы отвечают за силовую часть, к ней же отнесем и генератор. Электрическая схема платы и ее внешний вид представлены ниже. Название элементов и их номиналы подписаны на схеме.
Плата управления ультразвуковой ванны или мойки имеет регулировку времени обработки, температуры нагрева, могут быть регуляторы мощности ультразвука (зависит от вида мойки), кнопки управления дополнительными функциями, такими как: дегазация, пульсация, комбинированный режим и т. д. Так же к этой плате подключен датчик температуры, который представляет собой термопару, крепиться на дно мойки. На лицевой части мойки находится пленка для мембранной клавиатуры. Через нее пользователь управляет работой устройства.
Последний ключевой элемент это излучатель (керамический) ультразвука. Он всегда располагается на дне мойки. Количество излучателей зависит от необходимой мощности УЗ. Один излучатель дает 60 Вт мощности, а суммарная мощность всех излучателей дает результирующую. Таким образом три излучателя дадут 180 Вт, четыре – 240 Вт и т.д. Между собой они соединены параллельно. Расположение платы управления и излучателей показаны на фото ниже.
В заключение про устройство ультразвуковой мойки можно сказать следующее. После включение питания и начала работы, генератор подает сигнал на излучатель и тот выдает ультразвуковые колебания (идет очистка), плата управления контролирует этот процесс. Расположение элементов мойки продумано до мелочей и демонстрирует надежность в эксплуатации, проверенную временем. Устройство ультразвуковой ванны одновременно является и простым и сложным. В разобранном виде мойка имеет вид на фото ниже.
Ультразвуковая ванна своими руками – Как сделать ультразвуковую ванну
Автор статьи:
Паталах Дмитрий
Аспирант кафедры ТОЭ при Национальном университете Запорожская политехника (бывший ЗНТУ), соискатель PhD, магистр по специализации электротехнические системы электроснабжения, инженер, инженер-электронщик, инженер-разработчик.
Информация, предоставленная в статье, выражает экспертное мнение автора и не заменяет консультацию у специалистов. Использование материала предоставленного ниже остается на Ваше усмотрение.
Содержание статьи:
Ультразвуковая ванна своими руками это серьезный шаг для самодельщика. Это сложное оборудование, которое требует значительно большего внимания, чем вы себе представляли. В нашей статье мы рассмотрим все важные вопросы и этапы создания УЗ ванны или мойки своими руками. В результате, вы получите пошаговую инструкцию для изготовления этого оборудования. В статье мы рассмотрим следующие важные вопросы, о которых вы и не думали ранее:
- — Выбор частоты ультразвуковой ванны;
- — Выбор мощности ультразвуковой ванны;
- — Выбор электроники для ультразвуковой ванны или мойки.
Как сделать ультразвуковую ванну
Желание собрать УЗ ванну самостоятельно появляется после просмотра очередного DIY видео либо из-за отсутствия денег купить готовое оборудование на рынке. В любом случае, изготовление ультразвуковой ванны своими руками требует определенных знаний и опыта. Для того чтобы сделать ультразвуковую ванну самому, вам необходимо пройти следующие этапы:
- — Определиться с задачами, которые будет решать ванна;
- — Выбрать правильную частоту ультразвука;
- — Выбрать габариты УЗ ванны;
- — Выбрать внутреннюю емкость и корпус УЗ ванны;
- — Рассчитать мощность оборудования;
- — Выбрать электронику для своей УЗ ванны;
- — Выбрать излучатели.
Задачи которые будет решать УЗ ванна
Вам необходимо выбрать группу изделий которые вы будите очищать. Здесь необходимо обязательно учесть тип загрязнений поверхности. Изделия можно разделить на условные группы:
- 1. Те, которые требуют очистку поверхности, но не имеют узких каналов или отверстий. Различные детали.
- 2. Те, которые имеют узкие каналы и отверстия. К ним относятся и форсунки.
- 3. Фильтра и фильтр элементы.
По загрязнениям делятся на 2 группы:
- 1. Поверхностные загрязнения в виде масляных пленок, легкой коррозии, пылевых отложений.
- 2. Нагары в том числе и нагары под давлением от органики и неорганики.
Классификация изделий и загрязнений позволит в дальнейшем определить необходимую частоту ванны.
Как выбрать частоту ультразвука для своей ванны?
Вы точно найдете в интернете видео, где кто-то, пусть его зовут «Вася», рассказывает что то о частоте ультразвука и том что вам лучше купить или сделать такую то частоту для себя.
Весь диапазон частот ультразвуковой очистки можно разделить на 3 группы:
- 1. Группа «низких» частот. От 18 до 28 кГц.
- 2. Группа «средних» частот. От 33 до 60 кГц.
- 3. Группа «высоких» частот от 60 до 120 кГц.
Группа «низких» частот применяется для удаления слоистых и плотных загрязнений. Группа «средних» частот – для легких и поверхностных загрязнений, стадий финальной чистки.
Группа «высоких» частот применяют в совокупности со специализированным оборудованием для узких задач (частично медицина, экспериментальная практика и т.д.). Таким образом, например, для сегмента СТО целесообразно применять ванны из «низкой» группы либо «средней». Для удаления нагаров применяют только группу «низких» частот.Правильный выбор размера будущей ванны
Габарит будущей ванны необходимо выбирать из соображения полного погружения изделия в ванну, так чтобы жидкость покрыла изделие на 1-2 см. Выберите максимальный габарит изделий, которые требуют очистки и отталкивайтесь от него. Обязательно в расчете учтите, что изделие должно помещаться в корзину, а она в свою очередь внутрь ванны. Очистка без корзины в ваннах запрещена.
Выбор материала емкости и корпуса ультразвуковой ванны
Внутренняя емкость ультразвуковой ванны должна быть изготовлена только из нержавейки. Использование других материалов не целесообразно и не применяется на практике. Корпус мойки изготавливают, как правило, так же из нержавейки. Однако с целью удешевления конструкции, можно применить черную сталь. Для маленьких моек любят использовать дерево и его производные в качестве материала корпуса. Это не верно, так как через 1-2 раза использования ванны дерево (мдф, ДСП, ОСБ и прочие материалы) потеряют товарный вид и конструкционную прочность. Лучший материал – нержавейка.
Как выбрать мощность ультразвуковой ванны?
Расчет ультразвуковой мощности излучения очистительного оборудования это сложный технический, математический и физический расчет с применением ряда формул. Обычному самодельщику, без специального образования провести этот расчет невозможно. Тогда что делать и как быть? Есть решение! На рынке есть в продаже готовые УЗ ванны. Для выбора мощности будущего оборудования вам необходимо найти ванну с габаритом максимально подходящим под ваш и посмотреть ее мощностные характеристики. Это и будет той мощностью УЗ, которая требуется вам. Обратите внимание! Габарит ванны из магазина должен быть максимально близок к вашему габариту по длине, ширине и глубине! Это важно, поскольку в расчете участвует и габаритная составляющая оборудования.
Второй вариант – использовать наш онлайн калькулятор расчета мощности ультразвуковой ванны.
Расчет мощности ультразвуковой ванны онлайн
Онлайн калькулятор для расчета мощности УЗ ванны или мойки представлен ниже. Для проведения расчета укажите габариты ванны (именно внутренней емкости, а не корзины!) и выберите тип загрязнения. Если вашего загрязнения нет в списке, то проведите выбор по аналогии (самый близкий по физико-химическим свойствам). Обратите внимание, что размеры необходимо указывать в мм, напоминаю, в 1 м целых 1000 мм. После ввода данных нажмите кнопку «Рассчитать». Калькулятор даст ответ по мощности ванны, мощности генератора и количества излучателей.
Результаты расчета:
Выбор электроники для ультразвуковой ванны
На этом этапе стоит определиться с электронной начинкой оборудования. Варианты электроники есть разные. Для маломощных УЗ ванн с мощностью до 100 Вт можно воспользоваться готовыми платами с Алиэкспресс. Их цена не высока. На этом их преимущества закончились. Недостатки – не промышленное исполнение, платы могут выйти из строя при первом запуске, отсутствие гарантии на электронику, плата не проработает долго если вы занимаетесь, например, ювелиркой (циклы по 5 мин с перерывом). Вариант подороже – ультразвуковой генератор. Преимущества: в корпусе, с гарантией, промышленное исполнение. Для ванн с мощностью выше 100 Вт следует рассматривать вариант использования только отдельно стоящего генератора, а не применение дешевых плат с Алиэкспресса. Ультразвуковые генераторы есть в продаже и на Алиэкспресс. Но они имеют недостатки:
- — низкая цена, которая превращается далеко не в низкую с учетом доставки и растаможки;
- — отсутствие гарантии;
- — отсутствие русскоязычной поддержки от продавца;
- — отсутствие любой документации на генератор;
- — «псевдопромышленное» исполнение;
- — не прогнозируемое качество электроники.
Лучший вариант – купить генератор отечественного производства. Он лишен всех недостатков описанных выше. Выбрать ультразвуковой генератор можно в каталоге генераторов Дельта Соник (разработаны и изготовлены в Украине). Генератор Дельта Соник прост в подключении и имеет преимущества перед любыми другими производителями.
Выбор и покупка ультразвуковых излучателей
После того как вы определились с частотой, мощностью и электроникой – необходимо выбрать излучатели. Бесспорным лидером являются пьезокерамические излучатели. Подробнее о видах излучателей читайте в этой статье https://deltasonic.com.ua/8-kak-rabotaet-ultrazvukovoj-izluchatel.html . Существует множество производителей излучателей Ланжевена, но для самоделки целесообразным есть использование излучателей китайского производства. Они есть разной единичной мощности и частоты. Купить их можно так же на Алиэкспресс. Обязательно учтите, что они имеют большой вес и при заказе, например, 20 шт излучателей их суммарный вес будет от 5 до 10 кг (некоторых аж 20 кг). Это влияет на стоимость доставки. Вашу расчетную мощность поделите на единичную мощность 1шт и вы узнаете точное количество сколько вам нужно. Например, у вас ванна по расчетам 700 Вт, мощность единичная 60 Вт, итого 700/60=11,6 излучателя, округляем в большую сторону – 12шт требуется для вашей ванны, а генератор не менее 800 Вт.
Ультразвуковая ванна для чистки своими руками
Ультразвуковая ванна для чистки своими руками может быть легко изготовлена если вы следовали всем пунктам описанным в статье. Учтите, что для ванны крайне важны 3 вещи:
- — мощность излучения;
- — качество и расположение излучателей;
- — качественная электроника.
Это залог успешной работы оборудования. Варианты собрать генератор своими руками – оставьте для электронщиков-любителей на форумах. Поверьте, собрать промышленную версию генератора вам не удастся с первого раза, с десятого тоже не удастся. Устройство ультразвуковой ванны значительно сложнее чем то, как его описывают на Ютуб видеоблогеры. Решили собрать ванну? Купили электронику, собрали ванну воедино и пользуетесь с удовольствием, а не занимаетесь танцами с бубном. Это единственный вариант оживить самоделку и заставить ее работать. По другому – деньги на ветер.
Варианты расположения ультразвуковых излучателей в ванне
Излучатели в УЗ ванне или УЗ мойке могут располагаться:
- -на дне ванны;
- -на боковых стенках;
- -на дне и боковых стенках.
Вариант их размещения выбирает специалист по ультразвуковой очистке, основывая выбор на технических задачах, которые стоят перед оборудованием. При необходимости применяются погружные модули с УЗ излучателями.
Нашли ошибку в тексте статьи? Выделите ее и нажмите CTRL + ENTER, при необходимости добавьте свой комментарий.
ультразвуковой%20очиститель%20контур%20диаграмма техническое описание и примечания по применению
ультразвуковой%20очиститель%20схема%20диаграмма Листы данных Context Search
Каталог Лист данных | MFG и тип | ПДФ | Теги документов |
---|---|---|---|
Ультразвуковой генератор 50 Вт 40 кГц Реферат: ультразвуковые преобразователи 50 Вт 40 кГц ультразвуковой преобразователь схема ультразвуковой генератор схема 40 кГц ультразвуковые преобразователи 40 кГц ультразвуковой преобразователь BJE 61 ультразвуковой преобразователь «40 кГц» «200 кГц» импеданс PZT преобразователь ультразвуковой 40 кГц ULTRASONIC | Оригинал | БДЖ-300Вт БДЖ-600Вт БДЖ-900Вт БДЭ-1200Вт БДЭ-1500Вт БДЖЭ-1800Вт БДЖ-2400Вт 20 кГц 135 кГц Ультразвуковой генератор 50 Вт 40 кГц ультразвуковые преобразователи 50 Вт 40 кГц схема ультразвукового преобразователя Схема ультразвукового генератора УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ преобразователи 40 кГц ультразвуковой преобразователь 40 кГц БЭ 61 ультразвуковой преобразователь «40 кГц» «200 кГц» импеданс Датчик PZT ультразвуковой 40 кГц УЛЬТРАЗВУКОВОЙ | |
Датчик 30 кГц Реферат: пьезоэлектрический генератор пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь ультразвуковой преобразователь «пьезоэлектрический преобразователь» ультразвуковой ультразвуковой генератор конструкция «ультразвукового очистителя» ультразвуковой преобразователь источник питания пьезоэлектрический преобразователь для преобразователя звука | Оригинал | 30 кГц 5200 пф 600 г/шт. преобразователь 30 кГц пьезоэлектрический генератор Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь ультразвуковой преобразователь «Пьезоэлектрический преобразователь» ультразвуковой ультразвуковой генератор конструкция «ультразвукового очистителя» источник питания ультразвукового датчика пьезоэлектрический преобразователь звука преобразователь | |
Приемник ультразвукового передатчика Реферат: ультразвуковой передатчик 40 кГц ультразвуковой приемник и передатчик ультразвукового движения СХЕМА ЦЕПЕЙ ДЕТЕКТОРА принципиальная схема ультразвукового усилителя ультразвуковой передатчик 40 кГц Ультразвуковой усилитель MA40S3S схема ультразвукового приемника MA40S3R | Оригинал | 40 кГц) МА40С3С МА40С3Р Приемник ультразвукового передатчика ультразвуковой передатчик Ультразвуковой приемник и передатчик 40 кГц ультразвуковое движение СХЕМА ЦЕПИ ДЕТЕКТОРА схема ультразвукового усилителя ультразвуковой передатчик 40 кГц Ультразвуковой усилитель схема ультразвукового приемника | |
схема ультразвукового преобразователя Реферат: Ультразвуковые преобразователи 50 Вт 40 кГц Ультразвуковой генератор Схема применения ультразвуковых волн Ультразвуковой сварочный контур «Пьезоэлектрический преобразователь» ультразвуковой Схема ультразвуковой очистки 40 кГц ультразвуковой преобразователь Ультразвуковой сварочный генератор Преобразователь ультразвуковой очистки | Оригинал | ||
Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь Реферат: Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь «Пьезоэлектрический преобразователь» ультразвуковой ультразвуковой генератор ультразвуковой преобразователь преобразователь «ультразвуковой генератор» пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь источник питания преобразователь веса | Оригинал | 28 кГц 7800 пф 730 г/шт. Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь «Пьезоэлектрический преобразователь» ультразвуковой ультразвуковой генератор ультразвуковой преобразователь преобразователь «ультразвуковой генератор» пьезоэлектрический ультразвуковой источник питания ультразвукового датчика датчик веса | |
2008 — ЦЕПЬ сигнализации дождя с использованием IC 555 Аннотация: MA40MF14-5B Ультразвуковой пьезоэлектрический murata MA40S4R MA40S4S ультразвуковой датчик парковки ультразвуковой датчик проникновения автомобиля измерение расстояния MA40S4S TLR312 ультразвуковая схема измерения расстояния | Оригинал | С15Э-5 сигнализация дождя CIRCUIT с использованием IC 555 МА40МФ14-5Б Ультразвуковая пьезоэлектрическая мурата МА40С4Р МА40С4С ультразвуковой датчик парковки автомобиля ультразвуковой датчик проникновения в автомобиль Измерение расстояния MA40S4S TLR312 схема ультразвуковой дистанционной схемы | |
ультразвуковой Реферат: ультразвуковой преобразователь ультразвуковой генератор Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь пьезоэлектрический генератор пьезоэлектрический преобразователь звука Ультразвук Пьезоэлектрический «ультразвуковой генератор» «пьезоэлектрический преобразователь» ультразвуковой | Оригинал | 28 кГц 3800 пф 500 г/шт. ультразвуковой ультразвуковой преобразователь ультразвуковой генератор Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь пьезоэлектрический генератор пьезоэлектрический преобразователь звука Ультразвуковой пьезоэлектрический «ультразвуковой генератор» «Пьезоэлектрический преобразователь» ультразвуковой | |
АЗ13 Реферат: ультразвуковой датчик уровня воды AZ13-4213-06 модуля ультразвукового датчика, сигнализация уровня, автоматический контроллер уровня воды в резервуаре, датчик уровня поплавкового типа, простая сигнализация уровня жидкости, ультразвуковой преобразователь уровня, ультразвуковой уровень воды. | Оригинал | 7023600СПСТ АЗ13 ультразвуковой датчик уровня воды АЗ13-4213-06 модуля ультразвукового датчика сигнализация уровня Автоматический регулятор уровня воды в баке датчик уровня поплавкового типа простая сигнализация уровня жидкости ультразвуковой датчик уровня ультразвуковой уровень воды | |
2007 г.— медицинское применение ультразвуковых волн Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | ||
2004 — T40 16 ультразвуковой Реферат: Ультразвуковой датчик T40-16, r40-16 Датчик Ультразвуковой 40 кГц rx tx Ультразвуковой датчик T40-16 Ультразвуковой дальномер 9V 40 кГц ультразвуковой приемник и передатчик Схема ультразвукового генератора мощности ультразвуковой генератор 40 кГц 40 кГц УЛЬТРАЗВУКОВОЙ датчик T40 | Оригинал | Н8/300л Н8/38024 40 кГц 200см. H8/38024F AN0403006/Ред. T40 16 ультразвуковой Ультразвуковой датчик Т40-16, р40-16 Датчик Ультразвуковой 40 кГц rx tx Ультразвуковой датчик Т40-16 Ультразвуковой дальномер Ультразвуковой приемник и передатчик 9В 40 кГц Схема ультразвукового генератора энергии ультразвуковой генератор 40 кГц УЛЬТРАЗВУК 40 кГц Ультразвуковой датчик Т40 | |
Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь Реферат: ультразвуковой преобразователь ультразвуковой преобразователь источник питания ультразвуковой «пьезоэлектрический преобразователь» ультразвуковой ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь ультразвуковой генератор пьезоэлектрический генератор ультразвуковой пьезоэлектрический пьезоэлектрический преобразователь керамический | Оригинал | 25 кГц 6600 пф 720 г/шт. Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь ультразвуковой преобразователь источник питания ультразвукового датчика ультразвуковой «Пьезоэлектрический преобразователь» ультразвуковой ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь ультразвуковой генератор пьезоэлектрический генератор Ультразвуковой пьезоэлектрический пьезоэлектрический преобразователь керамический | |
Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь Реферат: «Пьезоэлектрический преобразователь» ультразвуковой преобразователь источник питания ультразвуковой генератор «ультразвуковой генератор» 28кГц 100Вт ультразвуковой преобразователь пьезоэлектрический преобразователь высокой мощности ультразвуковой преобразователь пьезоэлектрический преобразователь для звука пьезоэлектрический преобразователь керамический | Оригинал | 28 кГц 5200 пф 700 г/шт. Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь «Пьезоэлектрический преобразователь» ультразвуковой источник питания ультразвукового датчика ультразвуковой генератор «ультразвуковой генератор» Ультразвуковой преобразователь 28 кГц 100 Вт пьезоэлектрический преобразователь большой мощности ультразвуковой преобразователь пьезоэлектрический преобразователь звука пьезоэлектрический преобразователь керамический | |
Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь Реферат: «Пьезоэлектрический преобразователь» ультразвуковой преобразователь источник питания ультразвуковой преобразователь ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь для преобразователя звука «ультразвуковой генератор» ультразвуковой генератор ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь | Оригинал | 28 кГц 4100пф 450 г/шт. Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь «Пьезоэлектрический преобразователь» ультразвуковой источник питания ультразвукового датчика ультразвуковой преобразователь ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь звука преобразователь «ультразвуковой генератор» ультразвуковой генератор ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь | |
пьезоэлектрический преобразователь 20 кГц Реферат: Конструкция датчика ультразвуковой очистки ультразвукового генератора «ультразвуковой очиститель» 20 кГц Ультразвуковой датчик очистки генератор ультразвуковой пьезоэлектрический 20 кГц пьезоэлектрический ультразвуковой датчик ультразвуковой генератор пьезоэлектрический датчик керамический | Оригинал | 20 кГц 5200 пф 910 г/шт. пьезоэлектрический преобразователь 20 кГц Датчик ультразвуковой очистки конструкция «ультразвукового очистителя» ультразвуковой генератор 20 кГц Генератор преобразователя ультразвуковой очистки ультразвуковой пьезоэлектрический 20 кГц Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь ультразвуковой генератор пьезоэлектрический преобразователь керамический | |
2004 — генератор ультразвуковой 40кГц Реферат: Ультразвуковой датчик T40-16 r40-16 Ультразвуковой датчик 2 МГц Медицинское применение ультразвуковых волн Ультразвуковой датчик T40 T40-16 Пьезоэлектрический кристалл T40 16 Ультразвуковой дальномер Применение ультразвуковых звуковых волн Ультразвуковой расходомер | Оригинал | Н8/300л Н8/38024 40 кГц H8/38024F RES06B0009-0100/об. ультразвуковой генератор 40 кГц Датчик ультразвуковой Т40-16 р40-16 Ультразвуковой датчик 2 МГц медицинское применение ультразвуковых волн Ультразвуковой датчик Т40 T40-16 Пьезоэлектрический кристалл T40 16 ультразвуковой Ультразвуковой дальномер применение ультразвуковых звуковых волн ультразвуковой расходомер | |
пьезоэлектрический преобразователь 20 кГц Реферат: Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь «ультразвуковой генератор» Преобразователь ультразвуковой очистки пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь 20 кГц 38 кГц преобразователь ультразвуковой источник питания ультразвуковой генератор пьезокерамика ультразвуковой преобразователь | Оригинал | 25 кГц 20 кГц 5400 пф 540 г/шт. пьезоэлектрический преобразователь 20 кГц Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь «ультразвуковой генератор» Датчик ультразвуковой очистки пьезоэлектрический 20 кГц ультразвуковой преобразователь 38 кГц источник питания ультразвукового датчика ультразвуковой генератор пьезокерамика ультразвуковой преобразователь | |
2010 — ECWU Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | УЛФ-500ВС АМ-173 ECWU | |
ультразвуковой радар Реферат: ультразвуковой датчик уровня воды Датчик приближения автоматизированных управляемых транспортных средств 4-20 выход Ультразвуковой преобразователь ПОТОКА Ультразвуковой приемо-передающий датчик Ультразвуковой электростатический преобразователь ультразвуковой датчик приближения US10-PV-CP-2N-A1A2-S2-H0 датчик обнаружения столкновений | Оригинал | РС-232 УС10-3 ком/6261 ультразвуковой радар ультразвуковой датчик уровня воды Автоматизированные транспортные средства Датчик приближения 4-20 выход Ультразвуковой преобразователь ПОТОКА Ультразвуковые приемо-передающие датчики Ультразвуковой электростатический преобразователь ультразвуковой датчик приближения US10-PV-CP-2N-A1A2-S2-H0 датчик обнаружения столкновения | |
2002 — Ультразвуковой датчик 40 кГц Реферат: принципиальная схема звукового датчика EFR-RSB40K5 40 кГц ультразвуковой датчик ULTRASONIC парковочная система ультразвуковой датчик парковки ультразвуковые керамические преобразователи EFRRHB40K5 для дистанционного открывания гаражных ворот ультразвуковой датчик уровня воды | Оригинал | EFRTGB38K1) EFRRUB40K5) ультразвуковой датчик 40 кГц схема датчика звука ЭФР-РСБ40К5 Ультразвуковой передатчик 40 кГц УЛЬТРАЗВУКОВАЯ система парковки ультразвуковой датчик парковки Ультразвуковые керамические преобразователи EFRRHB40K5 для пульта открывания гаражных ворот ультразвуковой датчик уровня воды | |
электрическая схема ультразвукового датчика уровня Реферат: ультразвуковая дистанционная схема ЭФР* ультразвуковой ультразвуковой датчик уровня воды УЛЬТРАЗВУКОВАЯ система парковки ультразвуковой датчик 40 кГц принципиальная схема дверной сигнализации дисковый пьезоэлектрический датчик ультразвуковой передатчик 20 кГц ультразвуковые преобразователи под водой | Оригинал | EFRTGB38K1) EFRRUB40K5) схема ультразвукового датчика уровня схема ультразвуковой дистанционной схемы ЭФР* ультразвуковой ультразвуковой датчик уровня воды УЛЬТРАЗВУКОВАЯ система парковки ультразвуковой датчик 40 кГц схема дверной сигнализации диск Пьезоэлектрический датчик Ультразвуковой передатчик 20 кГц ультразвуковые преобразователи под водой | |
Ультразвуковой датчик уровня жидкости цепь Аннотация: ПРИНЦИП РАБОТЫ датчика приближения применение ультразвуковых датчиков звуковых волн, подключенных к ПЛК промышленное применение ультразвуковых волн схема ультразвукового усилителя аналоговая схема подключения датчика ПЛК схема ультразвукового датчика Ультразвуковой датчик расстояния датчик приближения ультразвуковое акустическое устройство | Оригинал | ||
Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь Реферат: Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь ультразвуковой преобразователь | Оригинал | 135 кГц 135Х 5400 пф 250 г/шт. Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь ультразвуковой преобразователь | |
Ультразвуковой преобразователь 40 кГц Аннотация: ультразвуковой преобразователь 40 кГц пьезоэлектрический преобразователь 40 кГц 40 кГц ультразвуковой преобразователь ультразвуковой генератор 40 кГц 40 кГц ULTRASONIC Power ультразвуковой генератор 40 кГц для очистки 40 кГц ультразвуковой очиститель 40 кГц ультразвуковой резонансный ультразвуковой преобразователь 40 кГц | Оригинал | 40 кГц 5400 пф 350 г/шт. ультразвуковой преобразователь 40 кГц ультразвуковой преобразователь 40 кГц пьезоэлектрический преобразователь 40 кГц Ультразвуковой преобразователь 40 кГц ультразвуковой генератор 40 кГц УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ 40 КГЦ ультразвуковой генератор 40 кГц для очистки ультразвуковой очиститель 40 кГц Ультразвуковой резонанс 40 кГц ультразвуковой преобразователь 40 кГц | |
ультразвуковой датчик движения СХЕМА ЦЕПИ Аннотация: принципиальная схема ультразвукового усилителя Ультразвуковой передатчик приемник ультразвуковой приемник 40 кГц ультразвуковой передатчик 12 В 40 кГц ультразвуковой приемник и передатчик 40 кГц ультразвуковой приемник ультразвуковой передатчик и приемник ультразвуковой передатчик 12 В 40 кГц УЛЬТРАЗВУКОВОЙ | Оригинал | 40 кГц) МА40С3С МА40С3Р ультразвуковое движение СХЕМА ЦЕПИ ДЕТЕКТОРА схема ультразвукового усилителя Приемник ультразвукового передатчика ультразвуковой приемник Ультразвуковой передатчик 40 кГц 12 В Ультразвуковой приемник и передатчик 40 кГц Ультразвуковой приемник 40 кГц ультразвуковой передатчик и приемник ультразвуковой передатчик 12В 40 кГц УЛЬТРАЗВУКОВОЙ | |
Приемник ультразвукового передатчика Реферат: СХЕМА СХЕМЫ ДЕТЕКТОРА ультразвукового движения схема ультразвукового усилителя блок-схема ультразвукового передатчика и приемника Ультразвуковой передатчик 40 кГц Ультразвуковой передатчик 40 кГц Ультразвуковой приемник и передатчик Ультразвуковой передатчик 20 кГц Схема ультразвукового передатчика и приемника Ультразвуковой передатчик 40 кГц | Оригинал | 40 кГц) МА40С3С МА40С3Р Приемник ультразвукового передатчика ультразвуковое движение СХЕМА ЦЕПИ ДЕТЕКТОРА схема ультразвукового усилителя блок-схема ультразвукового передатчика и приемника ультразвуковой передатчик 40 кГц ультразвуковой передатчик Ультразвуковой приемник и передатчик 40 кГц Ультразвуковой передатчик 20 кГц принципиальная схема ультразвукового передатчика и приемника Ультразвуковой передатчик 40 кГц |
. ..
Диаграмма сигнала машины для ультразвуковой очистки Granbo
Просмотр тома: 571 Классификация:Поддержка
Мощность и частота об ультразвуковой очистительной машине
Чем ниже частота,
, тем сильнее интенсивность кавитации.
чем грубее точность очистки,
, тем толще вязкая граница.
Чем выше частота,
, тем слабее интенсивность кавитации.
тем выше точность очистки,
, тем тоньше вязкая граница.
Сравнение сигналов
Схема сигнала производителя ультразвуковой мойки Granbo
Синусоидальная волна в заштрихованной области представляет собой полный процесс вибрации ультразвукового преобразователя.
Чем выше частота, тем меньше времени требуется для завершения вибрации, чем больше колебаний в единицу времени, тем больше образующихся кавитационных пузырьков, тем слабее интенсивность кавитации, тем меньше усилий по очистке, чем меньше пузырьки, тем точнее точность , чем тоньше пятна, которые можно очистить, тем больше они подходят для очистки устройств, требующих точности, хрупких предметов и удаления пятен на небольших участках.
Чем ниже частота, тем больше времени требуется для завершения вибрации, чем меньше количество колебаний в единицу времени, тем меньше образующихся кавитационных пузырьков, тем сильнее кавитационная сила, тем больше усилие очистки, тем больше пузырьки, чем грубее точность, тем толще пятно, которое можно очистить, больше подходит для очистки оборудования от ржавчины с низкой точностью, первый шаг нескольких процессов грубой очистки следует выбирать с помощью низкочастотного ультразвука.
Чем выше мощность, тем больше амплитуда вибрации, тем сильнее эффект кавитации, тем мощнее удаление пятен; чем меньше мощность, тем меньше амплитуда вибрации, чем меньше кавитационные пузырьки, тем меньше повреждение предметов.
Схема сигнала ультразвуковой очистки Granbo (сравнение сигналов различных функций очистки)
Схема сигнала
Регулируемая мощность:
Универсальная регулировка текущего размера для изменения входной мощности, а затем изменения размера амплитуды преобразователя. Различная интенсивность может быть отрегулирована соответствующим образом для разных предметов и различных требований к пятнам в соответствии с регулировкой, в основном применимой к машине для очистки различных предметов.
Переменная волновая функция:
Переменная волновая функция делится на полноволновое и полуволновое состояния, в полуволновом рабочем состоянии мощность ультразвука уменьшается вдвое: односторонняя амплитуда остается неизменной, поэтому эффект очистки составляет всего около 20%. нижний, подходит для очистки хрупких деталей; полноволновая полуволновая переменная работа может быть быстрее для удаления газа из жидкости, подходящей для таких применений, как пеногашение и раскисление.
сравнение сигналов различных функций очистки
Двухчастотный симплекс (одно рабочее состояние):
Различные частоты имеют разную интенсивность кавитации, соответствующие разным размерам частиц пятен, имеют свои преимущества, для одного и того же состава пятен предмета из разных случаев двухчастотного и многочастотного машина может эффективно решать, в основном, для лаборатории и других разнообразных потребностей места.