超聲波清洗機水箱哪個頻率最好?
超聲波水箱哪個頻率最好?
您可以獲得頻率范圍為20至950 kHz的超聲波系統,選擇哪種取決于您的清潔工作,要去除的污垢類型以及零件的??清潔程度。實際上,當今大多數系統都包含不止一種超聲波頻率。他們可能會使用40/70/170進行逐步清潔。最常見的頻率列表如下。
20-40 kHz重型清潔,用于發動機缸體重金屬,重油膩的污垢。
40-70 kHz機器零件光學元件等的常規清潔,非常適合去除小顆粒。
70-200 kHz光學元件,半導體晶片磁盤驅動器等的超精細溫和清潔 。
不同頻率和多個頻率有什么影響?
不同頻率和多個頻率有什么影響?
對于給定的清潔器,較低的頻率要強得多,因為它們將可用功率集中在較少的清潔帶中。頻率越高,可用功率越均勻分布在整個儲罐區域。大多數聲稱具有多個頻率的公司都會改變換能器的功率,以使其偏離自然頻率。這僅在有限的程度上起作用,因為任何換能器都具有其最佳共振頻率。

如果將它們推離自然頻率很遠,它們將以熱量的形式耗散功率,并且不會產生空化氣泡。任何超聲單元都會產生一個以上的頻率。除基本低頻外,大多數設備還將產生足夠的高頻,從而為常規清潔應用提供實用的平衡。較高的頻率(例如65-70或170 kHz)會產生更小的空化氣泡,并且比較低的頻率更均勻地去除較小的顆粒。當在170 kHz諧振點運行40 kHz換能器時,效率會有所損失。
損耗僅為系統總功率的5%左右,從所有實際目的來看都是無關緊要的。較高的頻率(例如65-70或170 kHz)會產生更小的空化氣泡,并且比較低的頻率更均勻地去除較小的顆粒。當在170 kHz諧振點運行40 kHz換能器時,效率會有所損失。損耗僅為系統總功率的5%左右,從所有實際目的來看都是無關緊要的。
較高的頻率(例如65-70或170 kHz)會產生更小的空化氣泡,并且比較低的頻率更均勻地去除較小的顆粒。當在170 kHz諧振點運行40 kHz換能器時,效率會有所損失。損耗僅為系統總功率的5%左右,從所有實際目的來看都是無關緊要的。
損耗僅為系統總功率的5%左右,從所有實際目的來看都是無關緊要的。較高的頻率(例如65-70或170 kHz)會產生更小的空化氣泡,并且比較低的頻率更均勻地去除較小的顆粒。當在170 kHz諧振點運行40 kHz換能器時,效率會有所損失。損耗僅為系統總功率的5%左右,從所有實際目的來看都是無關緊要的。
較高的頻率(例如65-70或170 kHz)會產生更小的空化氣泡,并且比較低的頻率更均勻地去除較小的顆粒。當在170 kHz諧振點運行40 kHz換能器時,效率會有所損失。損耗僅為系統總功率的5%左右,從所有實際目的來看都是無關緊要的。
重要的是要記住,超聲波清潔器的功率通常以總瓦特/平均功率來額定?;蚍逯低咛?。瓦特平均值是清潔器在連續運行過程中所消耗的功率。峰值瓦特是清潔工在啟動時所需要的。平均瓦數是確定清潔功率的更好方法。
在某些情況下,儲罐由2種或3種類型的傳感器構成,因此可以實現真正的多頻操作。這些需要不同的發電機來運行每組換能器。某些換能器可以在一種以上的頻率下運行。這些換能器在較高的頻率(例如40 kHz和170 kHz)上具有自然諧波,通過在單個發電機中包含2個不同的頻率驅動板,可以將儲罐從一個頻率切換到另一個頻率??梢允褂肞LC在發生器之間切換,從而使超聲箱以特定的模式和速率產生各種頻率。
正在開發制造換能器材料的開發工作,該換能器材料將具有在發電機施加的任何頻率下運行的能力。這也將需要能夠改變輸出頻率的發生器,以將不同頻率的信號傳遞到換能器。隨著發電機的構造變得極其復雜,這些將是非常昂貴的系統。
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