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商品の説明

チューニングマッチングは、超音波発生器のシステムにおいて重要な役割を果たします。まず、超音波トランスデューサが共振状態にあるとき、通常は静電容量状態を示します。マッチングネットワークを通じて、容量性インピーダンスを補償するので、無効電力成分を減少させるために超音波発生器の負荷が純粋なインピーダンス状態にできるだけ近くなるように補償される。インピーダンスマッチング:AC理論に従って、電源インピーダンスと負荷インピーダンスが等しい場合、負荷は最大電力を得ることができます。超音波トランスデューサはインピーダンスモデルの特性を有するため、整合ネットワークによって全体的な超音波発生器の電力供給負荷のインピーダンス特性が変化し、電源インピーダンスに負荷インピーダンスを合わせるために適切なパラメータが選択される。超音波はより大きな電力を得ることができる。現在、国内外の学者たちは、超音波トランスデューサのマッチングネットワークに関する詳細な研究を行ってきました。等価回路に基づいて、単純なL - Cマッチングネットワークを使用して最大変換電力を得るために超音波トランスデューサの効率を向上させる。
超音波トランスデューサの励起モードの観点からは、それは2つの励起モードに分割することができる:自己励起モードおよび自己励起モード。2つの発電機の振動モードは、その励起発生器のために異なるため、動作周波数を含む超音波トランスデューサの特定のパラメータを知る必要がある。接続されるインダクタンス値は、式を計算することによっておおよそ計算することができ、自己励起発生器は通常インダクタンス値を接続することによって動作周波数を決定する。インピーダンスマッチングの観点から、これを行う方法が分析されます。マッチングネットワークは、発電機と超音波トランスデューサとの間のパルストランスとR、L、およびCからなる。超音波トランスデューサと電気等価回路の基本原理の解析に基づいて、静電容量整合、インダクタンス整合、LCマッチング、およびT型マッチングが検討され、これらのマッチングモードとパラメータの基本的な計算方法が与えられています。マッチングが分析されます。これら2つのマッチング方法の利点と欠点は、静的マッチングのための優れた基準値を有する。超音波トランスデューサの周波数に対する直列インダクタンス整合と並列インダクタンス整合の特性を分析することで、これら2つのマッチング方法の利点を組み合わせて、L型マッチングネットワークを提案し、これらのマッチング方法の作業頻度と変化に及ぼす影響を提案します。電気機械的結合係数の比較が比較され、これは静的マッチングネットワーク用に1つ提供する。植栽の方法

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