超聲波電箱是一种功率电源,可以将220V或者380V的交流电转换成为超声频的电震荡信号。它的构成包括振荡器、电压放大器、功率放大器和输出变压器等部件。超聲波電箱频率稳定的保障措施包括超聲波電箱和超声波换能器阻抗的匹配以及声跟踪、频率自动跟踪电路的应用。
电子汽车的发展与超聲波電箱的发展密切相关,电子器材的进步在一定程度上决定了超聲波電箱的发展方向。根据不同的工作原理,超聲波發生器可以分爲模擬電路和數字電路兩種,因此其種類相當豐富。根據采用的功率管不同,發展階段可分爲三類:電子管型、晶體管型和模擬集成電路型。
①电子管型超聲波電箱
超聲波電源按激励方式分为两种,分别是自激式和它激式,自激式的又可分为频率自动跟踪和声跟踪两种。电子管型在上世纪50年代出现,这种类型的超聲波電箱电路型式简单,动态范围大,但由于体积大,功耗也大,所以已经淘汰了。
②晶体管型超聲波電箱
由于大功率器件水平的提高和技術路線的日益進步,晶體管型得到很大的發展,可分爲模擬晶體管型和開關晶體管型兩個階段。模擬晶體管型線路成熟,輸出功率小,壽命長,成本低,在小功率場合(小于200w)應用較廣泛。開關晶體管型,結合了IC電路型式之後電路型式簡單化,輸出功率大,體積小,功率小,另外可以方便與微電處理器結合,成爲主流發展方向。
③模拟集成电路型超聲波電箱
模拟集成电路型超聲波發生器具有两个明显优点,其中第一点是:在发生器输出小功率时,可以显著降低换能器的工作电压。晶体管型发生器小功率输出时,需提供148V的工作电压给换能器,而模拟集成电路型发生器在小功率输出时只需要9V的工作电压。在相同的工作状态下,与晶体管型发生器相比,使用模拟集成电路型发生器可以明显减少谐波失真。
超聲波發生器已经发展到了采用数字化控制的阶段,这代表着它向智能化方向迈进了一大步。在这里,超聲波發生器可方便地通过程序软件实现各种新型控制策略,并且能够自动存储运行数据和自动诊断故障。
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