Ultrazvočni analizator impedance
Zakaj izbrati nas?
Bogate izkušnje
Ustanovljeno leta 2018. Je hčerinsko podjetje podjetja Hangzhou FUNSONIC Ultrasonic Technology Co., Ltd. Sestavlja ga več inženirjev z več kot 20-letnimi praktičnimi izkušnjami na področju visokozmogljivega ultrazvoka.
Širok nabor aplikacij
Področja uporabe ultrazvoka so zelo obsežna, različne frekvence in moči pa se razlikujejo tudi na posameznih področjih uporabe.
Zanesljiva kakovost izdelkov
Naši izdelki so močno konkurenčni. Vedno se spomnimo svojega poslanstva, dajemo prednost kakovosti in smo pogumni pri inovacijah. Naši izdelki so pridobili več nacionalnih patentov.
Odlična služba za stranke
Zagotavljamo vrhunske storitve, kot so strokovno svetovanje, poprodajna podpora in garancija, da zagotovimo najboljšo možno izkušnjo z našimi ultrazvočnimi aplikacijskimi rešitvami.
Kaj je ultrazvočni analizator impedance?
Ultrazvočni impedančni analizator je specializiran instrument, ki se uporablja za merjenje in analizo impedančnih lastnosti materialov ali struktur v ultrazvočnem frekvenčnem območju. Običajno se uporablja na različnih področjih, vključno z znanostjo o materialih, nedestruktivnim testiranjem, akustiko in karakterizacijo ultrazvočnih naprav. Analizator uporabi ultrazvočni signal za preskušani material ali strukturo in izmeri dobljene parametre električne impedance, da pridobi dragocene informacije o njegovih lastnostih.
Prednosti ultrazvočnega impedančnega analizatorja
Nedestruktivno testiranje
Ultrazvočni impedančni analizatorji omogočajo nedestruktivno testiranje materialov, kar omogoča oceno lastnosti materiala brez povzročanja poškodb ali spreminjanja celovitosti materiala.
Visoka občutljivost
Ultrazvočni impedančni analizatorji so zelo občutljivi na spremembe lastnosti materiala. Zaznajo lahko subtilne variacije parametrov impedance, zaradi česar so učinkoviti pri prepoznavanju napak, pomanjkljivosti ali strukturnih nepravilnosti v materialih.
Širok frekvenčni razpon
Ultrazvočni impedančni analizatorji delujejo v širokem frekvenčnem območju in zagotavljajo celovito analizo lastnosti materiala. To omogoča podrobno preiskavo akustičnega obnašanja in karakterizacije materiala v širokem spektru frekvenc.
Kvantitativne meritve
Analizator omogoča kvantitativne meritve parametrov impedance, kot sta velikost impedance in fazni kot. To omogoča natančno karakterizacijo in primerjavo materialov na podlagi njihovih akustičnih lastnosti.
Spremljanje v realnem času
Ultrazvočni impedančni analizatorji se lahko uporabljajo za spremljanje lastnosti materiala v realnem času. Nenehne meritve in analize omogočajo zaznavanje sprememb ali degradacije materialov skozi čas, kar omogoča pravočasno vzdrževanje ali poseg.
Vsestranskost
Ultrazvočni impedančni analizatorji imajo široko uporabnost na različnih področjih in materialih. Merijo lahko široko paleto materialov, vključno s kovinami, kompoziti, polimeri, keramiko in tekočinami. Zaradi te vsestranskosti so primerni za različne raziskovalne, industrijske in neporušitvene aplikacije.
Hitro testiranje
Ultrazvočni impedančni analizatorji ponujajo hitre in učinkovite zmožnosti testiranja. Meritve je mogoče izvesti hitro, kar omogoča visoko prepustnost in skrajšan čas testiranja v okoljih raziskav, proizvodnje ali nadzora kakovosti.
Stroškovno učinkovito
Ultrazvočni analizatorji impedance zagotavljajo dragocene vpoglede v lastnosti materiala po relativno nizki ceni v primerjavi z drugimi metodami testiranja. Ponujajo stroškovno učinkovito rešitev za karakterizacijo materiala, nadzor kakovosti in odkrivanje napak.

Namizna plošča:To so najpogostejši tipi impedančnih analizatorjev, ki zagotavljajo najvišjo raven zmogljivosti in natančnosti. Običajno se uporabljajo v laboratorijskih okoljih.
Prenosni:Prenosni impedančni analizatorji so zasnovani za uporabo na terenu. Čeprav morda ne ponujajo enake ravni natančnosti kot namizni modeli, so primerni za testiranje na kraju samem in odpravljanje težav.
Modularno:Modularni impedančni analizatorji omogočajo prilagajanje in razširljivost. Sestavljeni so iz ločenih modulov, ki jih je mogoče združiti v različne konfiguracije za izpolnjevanje posebnih potreb.
Uporaba ultrazvočnega impedančnega analizatorja
Ultrazvočni pretvornik
Vstopni krog se ne more videti kot parazitski krog, resonančna frekvenca je čim bližje projektirani frekvenci, dinamična impedanca je nizka, faktor kakovosti Qm mora biti blizu konstrukcijskim zahtevam, kapacitivnost pa mora ustrezati vezju.
Piezoelektrična keramična plošča
Prednosti in slabosti naprave je mogoče oceniti neposredno iz diagrama admitansnega kroga in logaritemskih koordinat. Če pride do razslojevanja znotraj keramične plošče ali do razpoke, bo logaritemska krivulja videti z več vrhovi. Na diagramu vstopa se pojavi več parazitskih majhnih krogov.
Ultrazvočni rog in kalup
Ali so načrtovanje, obdelava in montaža razumni ali pomanjkljivi, je jasno razvidno neposredno iz diagrama sprejemljivosti.
Ultrazvočni varilni stroj
Med proizvodnjo in obdelavo se stanje varilnega aparata analizira z rezultati admitansnega kroga, težave varilnega aparata pa se ugotavljajo s parametri in grafično analizo.
Ultrazvočni čistilni stroj
Pri proizvodnji in predelavi izbira vibratorja zahteva, da je zmogljivost vibracij čim bolj dosledna (pasovna širina, faktor kakovosti, resonančna frekvenca, dinamična impedanca). Na diagramu admitance je v bližini resonančne točke čim manj parazitskih krogov ali pa jih ni. Preko admitančnega diagrama je mogoče izdelati pretvornik, vhodni pregled, vezati pretvornik in čistilni stroj za analizo in merjenje impedance. Meritev celotnega stroja čistilnega stroja lahko umeri statično kapacitivnost resonančne frekvence stroja, da se ujema z napajanjem, in lahko analizira njegovo novo resonančno točko, impedanco po vbrizgavanju vode, kapacitivnost in način vibriranja celotnega stroja. .
Ključne komponente ultrazvočnega impedančnega analizatorja




Generator
Generator proizvaja električni signal, ki poganja ultrazvočni pretvornik. Generira visokofrekvenčni signal s širokim razponom frekvenc, da pokrije želeni frekvenčni spekter za meritve impedance.
Pretvornik
Pretvornik je ključna komponenta, ki pretvarja električno energijo iz generatorja v mehanske vibracije ali ultrazvočne valove. Običajno je sestavljen iz piezoelektričnega elementa, ki se kot odziv na električni signal hitro širi in krči ter ustvarja ultrazvočne valove, ki medsebojno delujejo z materialom.
Sprejemnik
Sprejemnik zazna in ojača električni signal, ki ga proizvede pretvornik kot rezultat interakcije z materialom. Prejeti signal pretvori v merljivo obliko za nadaljnjo analizo.
Vezje za merjenje impedance
Vezje za merjenje impedance je odgovorno za merjenje električne impedance preskušanega materiala. Običajno vključuje filtre, ojačevalnike in analogno-digitalne pretvornike (ADC) za obdelavo prejetega signala in ekstrahiranje parametrov impedance, kot sta velikost impedance in fazni kot.
Kontrolna enota
Krmilna enota upravlja delovanje impedančnega analizatorja. Vključuje mikrokrmilnik ali računalniški vmesnik, ki uporabniku omogoča nastavitev merilnih parametrov, nadzor frekvenčnega območja in začetek meritev. Nadzorna enota lahko nudi tudi shranjevanje podatkov, programsko opremo za analizo in možnosti uporabniškega vmesnika.
Zaslon
Zaslon zagotavlja vizualni izhod izmerjenih parametrov impedance. Uporabniku omogoča spremljanje meritev v realnem času in opazovanje impedančnih spektrov ali drugih pomembnih informacij.
Komponente za kondicioniranje signala
Komponente za prilagajanje signala, kot so filtri in ojačevalniki, se uporabljajo za izboljšanje kakovosti sprejetega signala in zagotavljanje natančnega merjenja impedance. Pomagajo pri zmanjševanju šuma, izboljšanju razmerja med signalom in šumom ter ohranjanju celovitosti signala.
Komponente za umerjanje
Komponente za umerjanje se uporabljajo za umerjanje analizatorja impedance in vzpostavitev reference za natančne meritve. Vključujejo lahko kalibracijske standarde, kot so znane vrednosti impedance ali referenčni materiali, kot tudi kalibracijske postopke za zagotovitev točnosti meritev.
Kako se meri ultrazvočni analizator impedance?
Mostna metoda
Ta metoda uporablja mostično vezje za izračun neznanega upora. Zahteva, da je nastavitev ravnotežja izvedena z galvanometrom. Čeprav tehnika zagotavlja visoko stopnjo natančnosti (približno 0,1 %), ni primerna za merjenje visoke hitrosti.
IV metoda
Ta metoda izračuna ultrazvočni analizator impedance z merjenjem napetosti na uporu za zaznavanje toka in neznanem ultrazvočnem analizatorju impedance. Uporablja se lahko tudi za merjenje ozemljenih vzorcev. Ko se analizator ultrazvočne impedance dvigne, postaja tehnika vse bolj dovzetna za učinke voltmetra.
Metoda RF IV
Ta metoda uporablja isti osnovni princip merjenja kot IV metoda. Omogoča merjenje visokofrekvenčnega ultrazvočnega impedančnega analizatorja z uporabo vezja, ki se ujema z značilnim ultrazvočnim impedančnim analizatorjem visokofrekvenčnega koaksialnega kabla in visokofrekvenčnega koaksialnega priključka. Težko je uporabiti to tehniko za širokopasovne meritve, ker je merilni frekvenčni pas omejen s transformatorjem preskusne glave.
Avtomatsko uravnotežena metoda mostu
Ta metoda uporablja isto osnovno načelo merjenja kot metoda mostu. Zagotavlja pokritost širokega frekvenčnega pasu (1 mHz do 100 MHz). Vendar pa ta pokritost ne zajema visokih frekvenc. Mnogi merilniki LCR uporabljajo to tehniko.
Osnovno znanje o ultrazvočnem impedančnem analizatorju
V bistvu impedanca ni zapletena. Ni pomembno, v kakšnem kontekstu je uporabljen izraz impedanca, ker ima v vseh primerih popolnoma enak pomen: je razmerje med napetostjo in tokom. Od upora se razlikuje po odvisnosti od frekvence, medtem ko je upor konstanten pri vseh frekvencah. Če je vaš signal čisti sinus za impedanco induktorja, vas zanima impedanca pri frekvenci sinusnega signala. Če je vaša impedanca signala digitalna, vas zanima impedanca od DC do najvišje frekvence signala.
Osnovna električna reaktivna elementa sta kapacitivnost in induktivnost. Izrazov kondenzator in induktor ne uporabljam, ker se ti nanašajo na resnične fizikalne komponente, zdaj pa obravnavamo samo idealne pojave. Ti dve idealni "komponenti" imata impedanco, ki je odvisna od frekvence. To pomeni, da se pri konstantni napetosti tok, ki teče skozi komponento, spreminja s frekvenco, ker se impedanca induktorja spreminja s frekvenco.
V praksi so vse impedance v resničnem življenju posledice različnih kombinacij zaporedno ali vzporedno povezanih induktivnosti in kapacitivnosti. Ko sta kapacitivnost in induktivnost povezani zaporedno, je impedanca visoka pri nizkih in visokih frekvencah, minimalna točka pa je nekje med njima. V primeru vzporedne povezave vidimo, da je impedanca nizka tako pri nizkih kot pri visokih frekvencah, vendar postane visoka na sredini. V LC tokokrogih padajoča impedanca izvira iz kapacitivnosti sistema, naraščajoča impedanca pa izhaja iz induktivnosti sistema.
Vsaka komponenta ima kapacitivnost, induktivnost in upor. Ekvivalentno vezje vsake električne komponente lahko modeliramo z vzporedno in zaporedno vezanimi induktivnostmi in kapacitivnostmi. V mnogih primerih vezja vsebujejo tudi uporovne elemente, na primer zaradi ESR kondenzatorjev. Slika 5 je primer enakovrednega vezja upora SMD.
Vsakič, ko načrtujemo sledi na PCB, načrtujemo induktivnosti in kapacitivnosti. Sled ima vedno induktivnost zaradi tokovne zanke in kapacitivnost zaradi fizične ločitve sledi in njene referenčne ravnine. Spet je dobro opaziti, da dimenzije sledi in njena geometrija glede na referenčno ravnino določajo kapacitivnosti in induktivnosti, torej impedanco sledi.
★Priključite specifičen napajalnik instrumenta na levi zadnji petžilni letalski vtič in nato vklopite stikalo na levi strani instrumenta. Ko se sistem zažene, vnesite "kitajščino" ali "angleščino", da odprete ustrezen operacijski vmesnik.
★Prosimo, priključite preskusne napeljave na obeh koncih na srednja dva konca za testiranje BNC (če gre za posebno napeljavo za keramiko, jo je mogoče enostavno povezati neposredno z vsemi štirimi konci za testiranje BNC).
★Nastavite "Začetno" in "Končno" frekvenco, obe v "KHz". Ker gre za zaslon na dotik, se s pritiskom na položaj za vnos prikaže tipkovnica za vnos.
★ Nastavite natančnost zaznavanja. Obstaja skupno šest stopenj, odvisno od zahtevanega števila testnih točk: Hitro, Normalno, Srednje, Visoko, Višje, Najvišje. Če je Qm naprave nizek, izberite višjo raven; Če je Qm naprave visok, izberite kasnejšo prestavo. Nižja kot je prestava, manj merilnih točk in krajši čas. Višja kot je prestava, več merilnih točk in daljši čas. Izbira prestave zahteva samo zagotovitev, da je vpadni krog približno okrogel, kar lahko prihrani čas merjenja. Najnižja hitra merilna točka je približno 200 točk, najvišja najvišja merilna točka pa približno 2000 točk. Na primer, na splošno zadostuje izbira prve prestave Fast za radar za vzvratno vožnjo, za ultrazvočno varjenje pa je treba izbrati najvišjo prestavo Highest. Pritisnite "Start", da začnete meritev, vrstica napredka pa prikazuje napredek meritve med meritvijo. Če izmerjena "krožna krivulja admitanse" ne more tvoriti celotnega kroga, je treba "nastavitev natančnosti" pred meritvijo povečati za eno stopnjo. Prikaz celotne diagrame admitanse na levi strani zaslona, z enim dnom in enim vrhom na desni, je pravilen test! Edini fizični gumb na instrumentu je tudi funkcija "Start", ki se nahaja na zadnji strani instrumentne plošče.
★ Trijedrni letalski vtič na desni zadnji strani instrumenta je mogoče povezati z zunanjim stikalom za zagon.
★Kliknite »Nastavitve« za vstop v vmesnik za izbiro hitrosti testiranja instrumenta, ki ima na izbiro tri ravni: 5 ms/piko, 10 ms/piko in 20 ms/piko. Če je izbrana 5 ms/piko, je trajanje najvišjega testa približno 10 sekund.
●Merjenje impedance je visoko natančno, natančno do 0,1Hz
●Defekte je enostavno določiti preko admitantnih krogov in logaritmov
● Razlikujte med točko vibracij in točko polovične moči glede na rezultate testa
●Preizkusne podatke je mogoče shraniti, natisniti in slediti viru podatkov v računalniku
● Samodejno filtriranje in statistika, nastavite lahko filtriranje parametrov
● Visoka učinkovitost delovanja avtomatizacije, preprosto upravljanje in brez ročne napake
● Enostaven, uporabniku prijazen, v kombinaciji z indikatorji in grafiko, natančnimi parametri itd. Sojenje po krožnem diagramu admitanse in diagramu prevodnosti je bolj intuitivno.

Kakšen je princip merjenja z ultrazvočnim analizatorjem impedance?
Načelo merjenja impedance je merjenje toka in napetosti naprave med preskusom frekvenčnega premetavanja s fazno občutljivim zaznavanjem. Glavni parametri impedančnega analizatorja so frekvenčno območje, območje impedance, natančnost amplitude impedance in fazna natančnost. Analizator impedance je instrument, ki se uporablja za merjenje impedance vzorca.
Analizator impedance ima dva načina: način AC in način DC. V načinu AC instrument uporablja visokofrekvenčno električno polje in meri napetost in tok vzorca in standardnega vzorca, da dobi vrednost impedance vzorca. V enosmernem načinu instrument uporablja enosmerno električno polje in meri spremembo toka in napetosti za merjenje različnih fizikalnih parametrov vzorca, kot so dielektrična konstanta, upornost itd. Ta instrument igra pomembno vlogo pri testiranju kakovosti elektronskih komponent. v proizvodnem procesu, merjenje električne učinkovitosti fotografskega filma, nadzor kakovosti energetsko varčnih izdelkov in premazovanje barve itd.

Parazitske komponente komponent, ki se merijo
Poleg projektiranih vrednosti za upornost in reaktanco imajo komponente parazitske komponente, ki povzročajo variabilnost izmerjenih vrednosti. Tudi razlike v dolžini kablov, povezanih s komponentami, in razdalji med njimi lahko povzročijo razlike v izmerjenih vrednostih.
Merilno okolje
Na rezultate meritev ultrazvočnega analizatorja impedance vplivajo različni pogoji, vključno s temperaturo ne samo uporov, temveč tudi kondenzatorjev in induktorjev ter kapacitivnost sonde in blodečo kapacitivnost. Ta značilnost zahteva korake, kot je vzdrževanje doslednega merilnega okolja in povprečenje več meritev namesto uporabe ene same meritve za določitev vrednosti.
DC pristranskost
DC prednapetost je majhna napetost, ki se pojavi v merilnih instrumentih in tokokrogih. Na primer, pojavi se, ko sta sonda in žica izdelani iz različnih materialov. Nastala toplotna elektromotorna sila povzroči enosmerno prednapetost.
Naši certifikati

Naša tovarna
Ustanovljeno leta 2018. Je hčerinsko podjetje podjetja Hangzhou FUNSONIC Ultrasonic Technology Co., Ltd. Sestavlja ga več inženirjev z več kot 20-letnimi praktičnimi izkušnjami na področju visokozmogljivega ultrazvoka. FUNSONIC se osredotoča na razvoj in proizvodnjo ultrazvočne opreme, kot je ultrazvočni stroj za nanašanje pršilnih premazov, ultrazvočni stroj za oblikovanje pršilnih šob, ultrazvočna oprema za varjenje, ultrazvočna oprema za rezanje, ultrazvočna oprema za obdelavo tekočin, različne vrste ultrazvočnih jedrnih komponent. Zagotovili bomo tudi prilagojene storitve glede na potrebe naših strank.


Končni vodnik s pogostimi vprašanji za ultrazvočni analizator impedance
Kot enega najbolj profesionalnih proizvajalcev in dobaviteljev ultrazvočnih impedančnih analizatorjev na Kitajskem nas odlikujejo kakovostni izdelki in nizka cena. Bodite prepričani, da kupite ultrazvočni analizator impedance za prodajo tukaj v naši tovarni. Na voljo je tudi prilagojena storitev.




