

Add to Cart
圧電気のトランスデューサーの振動超音波清浄のトランスデューサー28khz
超音波トランスデューサーの静的な締め金で止めるキャパシタンスは温度の変更と超音波トランスデューサーが動いている場合変わる。キャパシタンスを締め金で止めることの変更のために、元の一致のネットワーク パラメータは変わり、温度の変更は予測しにくい。従って、キャパシタンスを締め金で止めることの変更は静的な一致の減少をもたらし、対応する一致のネットワーク パラメータは静的なキャパシタンスの影響によって影響されるかもしれない。オンラインで超音波トランスデューサーの操作の間に効果的に超音波トランスデューサーの静的なキャパシタンスを検出できるキャパシタンスを締め金で止めることの変更を監視する方法は提供される。動的一致方法は提案される。初めに、インダクタンスの連結モデルおよび超音波トランスデューサーは確立され、インダクタンスおよび働く頻度間の関係はとき働く頻度変更制御することができる連結モデルによって得られる。リアクター変更のDC入力リアクターのインダクタンスを調節する横断面の磁束。
トランスデューサーの安全で、有効な操作のために、一致ネットワークは超音波トランスデューサーの仕事のために特に重要である。現在、一致方法は静的な一致および動的一致が含まれている。静的な一致が現在最も広く利用された方法であるので、静的な一致は主に一致し、平行一致し、そしてインピーダンス変形の一致するシリーズ インダクタンスを含んでいる。但し、L-Cの一致は企業の共通および有効な一致方法である。強力な超音波装置の開発では、電気一致は複雑で、重要な仕事である。
支払方法:
銀行による1.Prepaid
2.T/T
3.West連合
タイプ | 長さ(mm) | 重量(g) | 頻度(KHz) | 共鳴インピーダンス (Ω) | 静的な容量 (pF) ±10% | 入力パワー(W) |
ARS-QXHNQ-20100 PZT-8 | 94 | 900 | 20 | 10-20 | 5200 | 100 |
ARS-QXHNQ-25100 PZT-4 | 77 | 710 | 25 | 10-20 | 6600 | 100 |
ARS-QXHNQ-28100 PZT-8 | 66 | 625 | 28 | 10-20 | 5200 | 100 |
ARS-QXHNQ-28100 PZT-4 | 66 | 624 | 28 | 10-20 | 6600 | 100 |
ARS-QXHNQ-30100 PZT-8 | 61 | 555 | 30 | 10-20 | 5200 | 100 |
ARS-QXHNQ-2560 PZT-4 | 77 | 530 | 25 | 10-20 | 5400 | 60 |
ARS-QXHNQ-2860 PZT-8 | 68 | 470 | 28 | 10-20 | 3800 | 60 |
ARS-QXHNQ-2850 PZT-4 | 82 | 425 | 28 | 10-20 | 4100 | 50 |
ARS-QXHNQ-3360 PZT-8 | 58 | 420 | 33 | 10-20 | 3800 | 60 |
ARS-QXHNQ-4060 PZT-8 | 55 | 300 | 40 | 10-20 | 3800 | 60 |
ARS-QXHNQ-4060 PZT-4 | 56 | 310 | 40 | 10-20 | 5400 | 60 |
ARS-QXHNQ-4050 PZT-4 | 54 | 260 | 40 | 10-20 | 4100 | 50 |
ARS-QXHNQ-4050-1 PZT-4 | 57 | 300 | 40 | 10-20 | 4100 | 50 |
ARS-QXHNQ-5435 PZT-4 | 36 | 135 | 54 | 10-20 | 3200 | 35 |
ARS-QXHNQ-6860 PZT-8 | 80 | 460 | 68 | 10-20 | 3800 | 60 |
ARS-QXHNQ-68120 PZT-4 | 67 | 588 | 68 | 10-20 | 7800 | 120 |
ARS-QXHNQ-8060 PZT-4 | 60 | 325 | 80 | 10-20 | 5400 | 60 |
ARS-QXHNQ-12060 PZT-4 | 56 | 260 | 120 | 10-20 | 5400 | 60 |
ARS-QXHNQ-13550 PZT-4 | 54 | 215 | 135 | 10-20 | 4200 | 50 |
圧電気のトランスデューサーの振動超音波清浄のトランスデューサー28khz