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O que é transdutor ultra-sônico

Número Browse:0     Autor:editor do site     Publicar Time: 2019-03-28      Origem:alimentado

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Um transdutor (sonda) é um dispositivo que converte energia física e para fora. Uma sonda ultrassônica converte energia elétrica em energia acústica e converte energia acústica em energia elétrica. A conversão de energia é realizada. Portanto, a sonda ultra-sônica também é chamada de transdutor ultrassônico, que pode ser usado para transmitir ondas ultrassônicas e recebimento, e é um componente chave no sistema de alcance ultrassônico.transdutores ultra-sônicos.Incluir principalmente transdutores ultra-sônicos mecânicos, transdutores ultrassônicos elétricos e transdutores ultra-sônicos eletroacústicos. Entre eles, os sensores ultra-sônicos eletroacústicos são principalmente compostos de cristais piezoelétricos (eletrostrictivos) e liga de alumínio de níquel (magnetostrictive). De acordo com diferentes desenhos, a forma do transdutor ultrassônico tem principalmente uma forma de coluna (as placas de cobertura de metal frontal e traseira têm o mesmo diâmetro), um tipo de chifre (o diâmetro da placa da parte frontal é excessivamente reduzido pela forma do arco), e Forma da coluna com uma seção no meio.


ATransdutor de cerâmica piezoelétricoÉ um transdutor eletroacústico que converte energia elétrica e acústica baseada nos efeitos piezoelétricos e inversos de certos cristais. Os sensores ultra-sônicos piezoelétricos são compostos principalmente por bolachas piezoelétricas. O sensor ultra-sônico composto por cristais piezoelétricos é um sensor reversível que converte energia elétrica em energia acústica, e quando recebe ondas ultrassônicas, também pode converter energia acústica em energia elétrica.Sensores ultra-sônicos piezoelétricos.Opere usando a ressonância de um cristal piezoelétrico. A estrutura de alguns materiais de cristal único tem características assimétricas. Quando esses materiais são submetidos a estresse externo e tensão, a estrutura de estrutura interna muda (deformação) destruirá o estado macroscópico original da neutralidade elétrica, resultando em um campo elétrico polarizado. (eletroquímico), o campo elétrico gerado (polarização do eletrodo) é proporcional à magnitude da tensão. Esse fenômeno é chamado de efeito piezoelétrico positivo, que foi descoberto pelos irmãos Curie em 1880. Subsequentemente, em 1881, foi ainda descoberto que tais materiais de cristal único também têm um efeito piezoelétrico inverso, ou seja, um material com efeito piezoelétrico positivo é submetido a um campo elétrico aplicado, estresse e tensão são gerados, e a tensão e o campo elétrico externo são formados. Apenas proporcional. As experiências mostraram que o efeito piezoelétrico e o efeito piezoelétrico inverso dentro de um determinado limite são lineares. Ou seja, no efeito piezoelétrico, a densidade de carga da superfície do cristal piezoelétrico é proporcional à magnitude da tensão. Quando a tensão muda o sinal, a carga também altera o sinal. No caso do efeito piezoelétrico inverso, as cepas de cristal piezoelétricas sob a ação do campo elétrico externo. O tamanho é proporcional à força do campo elétrico, e quando o campo elétrico é invertido, a tensão também é invertida. Transdutores piezoelétricos são dispositivos que convertem energia elétrica e energia acústica usando o efeito piezoelétrico de certos materiais de cristal único e os efeitos eletrostrictivos de materiais policristalinos. Por causa de sua alta eficiência eletroacústica, grande capacidade de energia e estrutura e forma podem ser projetadas de acordo com diferentes aplicações, é amplamente utilizado no campo da ultrassonografia.


Transdutores piezoelétricos ultra-sônicos são divididos em sonda e sonda dupla. O modo de sonda único refere-se a um transdutor de proximidade ultra-sônica que é usado para transmitir as ondas ultrassônicas e as ondas ultrassônicas, ou seja, a sonda é usada para transmissão e recepção. No modo de operação único da sonda, ao transmitir ondas ultra-sônicas, é necessário aplicar uma tensão de mais de dez volts, várias dezenas de volts ou até mesmo centenas de volts para a sonda causar vibração mecânica da sonda. Esta vibração mecânica passa a vibração da bolacha piezoelétrica para a energia mecânica. Convertido em energia acústica para excitar ondas ultra-sônicas. Quando a onda ultra-sônica é recebida, a tremuração gerada pela onda ultra-sônica não desaparece imediatamente, e a amplitude do sinal transmitido é mais óbvia do que a amplitude do sinal de eco, de modo que a extremidade de recebimento gera erroneamente a onda gerada pela vibração como um eco. Erros de medição afetam a precisão do sensor de medição de distância ultra-sônica. A prática convencional é parar a transmissão, atrasar o período de tempo, evite o tempo desse trem e comece a receber ecos, o que leva à zona cega. A sonda dupla funciona enviando duas ondas ultrassônicas e recebendo ondas ultrassônicas usando a mesma sonda. A partir do nível da análise da zona cega de sonda única, o modo de operação de sonda dupla pode eliminar completamente a zona cega e aumentar a distância de medição. No entanto, em aplicações práticas, porque a distância entre a sonda de transmissão e a sonda receptor é pequena, e a onda sonora é difrativa, a onda emitida pela sonda de transmissão ultra-sônica pode não ser refletida pelo obstáculo, mas diretamente ignora a sonda de recepção, resultando em positivos, portanto, a zona cega ainda está lá.


O sensor de localização do alcance ultra-sônico é um componente sensível do sensor de nível de líquido ultrassônico, que usa o efeito piezoelétrico e o efeito piezoelétrico inverso para completar a conversão de energia elétrica e energia mecânica (vibração sonora). Escolher o transdutor piezoelétrico certo é a principal tarefa de fazer instrumentação ultrassônica. Os seguintes parâmetros precisam ser considerados: o valor de tensão do transdutor piezoelétrico, o ângulo do feixe, a frequência ressonante, a zona morta e a sensibilidade do eco.


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