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元件形状按组成换能器的压电元件形状分为薄板形, 圆片形, 圆环形, 圆 管形, 圆棒形, 薄壳球形, 压电薄膜等;振动模式按振动模式分为伸缩振动, 弯曲振动, 扭转振动等;振动方向按伸缩振动的方向分为厚度, 切向, 纵向, 径向等;压电转换方式按压电转换方式分为发射型 ( 电-声转换) , 接收型 ( 声-电转换) , 收发兼用型等。由于压电晶体较脆及要求绝缘、密封、防腐蚀等,故必须将压电晶体装入壳体内。传播介质按传播介质分为液介, 固介, 气介等。
换能器
应用领域:热释电红外探测器、热释电测温仪、热释电摄像仪等现在已广泛应用于火焰探测、环境污染监测、非接触式温度测量、医l疗诊断仪、红外摄像、军事、遥感、航空航天空间技术等领域。
技术特点:压电性能***优异的PMN-PT/PIN-PMN-PT弛豫铁电单晶作为超声换能器的核心发声材料,可应用于经颅多l普勒检测系统来检测颅内脑底主要动脉的血流动力学及血流生理参数的一项无创性的脑血管***检查方法。
性能指标:已研制出具有大带宽、高灵敏度,在分辨率和成像清晰度均处于国l际***水平的经颅多l普勒超声换能器。
所处阶段:在国际上率l先实现大尺寸弛豫铁电单晶的生长,在此优势基础上成功研制出新一代超声换能器,为国内首创,其中单晶经颅多l普勒探头为国际首创,在血流监测、骨密度检测等医l疗市场具有重大应用价值,目前产品已在高l端市场得到应用。

超声波换能器是超声波产品的心脏。而机电设备尤其重要。超声波换能器是一种能量转换器件,它的功能是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,面它自身消耗很少的一部分功率。它将电箱送过来的高频高压电源转换成高频机械振动,功率输出l大可达好几千瓦,所以它的稳定性及功率输出对整机运作性能相当重要,也是设备中有价款值的,它是体现整台设备价值的关键。 以下是如何检测超声波换能器的好坏的方法:
1、参数检测;检测换能器参数是否跟电箱参数匹配,是否能达到理想效果。
2、可以从它的制作工艺及外观来鉴别:它直接体现出技术对产品的质量重视,工艺及外观好的产品质量自然会好一点(但也不能绝l对是)。而且设计工艺直接影响产品质量。
3、可以根据它的工艺设计及使用材料来鉴别:不过这需要对换能器材料很了解和经验丰富。设计是否合理应根据选用材料来定,材料的好坏直接影响产品的质量,照板复l制出来的不一定行。如果达不到这个绝缘电阻值,一般是换能器受潮,可以把换能器整体(不包括喷塑外壳)放进烘箱设定100℃左右烘干3小时或者使用电吹风去潮至阻值正常为止。同规格的材料产地不一样,质量也就相差很大。差的材料再好的技术也做出好产品。
4、上机试验:
(1)稳定性试验(模拟老化试验);带上设备额定负载检测电箱及换能器的功率输出稳定性。
(2)超负荷运作测试;测试产品质量的稳定性及寿命。此项检测只需带上额定负载连续不间断运行8小时即可。
(3)功率输出试验;它能检测出换能器与电箱的匹配情况,同时可以反应出电箱及换能器负载功率输出的大小,模具带的越大工作效果越好说明功率输出越强。(电流大小只能反应输出效率,并不代表设备功率大小) .
