Ultraheli impedantsi analüsaator

Miks valida meid?

Rikkalik kogemus

Asutatud 2018. aastal. See on ettevõtte Hangzhou FUNSONIC Ultrasonic Technology Co., Ltd. tütarettevõte. See koosneb mitmest insenerist, kellel on enam kui 20-aastane praktiline kogemus suure võimsusega ultraheli valdkonnas.

Lai valik rakendusi

Ultraheli kasutusvaldkonnad on väga laiaulatuslikud ning erinevad sagedused ja võimsused erinevad ka vastavates rakendusvaldkondades.

 

 

Usaldusväärne tootekvaliteet

Meie toodetel on tugev põhiline konkurentsivõime. Peame alati meeles oma missiooni, seame esikohale kvaliteeti ja oleme innovatsioonis julged. Meie tooted on saanud mitu riiklikku patenti.

Suurepärane klienditeenindus

Pakume kõrgetasemelisi teenuseid, nagu professionaalsed konsultatsioonid, müügijärgne tugi ja garantii, et pakkuda parimat võimalikku kogemust meie ultrahelirakenduste lahendustega.

Mis on ultraheli impedantsi analüsaator?

 

 

Ultraheli impedantsianalüsaator on spetsiaalne instrument, mida kasutatakse materjalide või struktuuride impedantsi omaduste mõõtmiseks ja analüüsimiseks ultraheli sagedusvahemikus. Seda kasutatakse tavaliselt erinevates valdkondades, sealhulgas materjaliteaduses, mittepurustavates katsetes, akustikas ja ultraheliseadmete iseloomustamises. Analüsaator rakendab testitavale materjalile või struktuurile ultrahelisignaali ja mõõdab saadud elektrilise impedantsi parameetreid, et saada väärtuslikku teavet selle omaduste kohta.

Ultraheli impedantsanalüsaatori eelised

 

 

Mittepurustav testimine
Ultraheli impedantsianalüsaatorid võimaldavad materjalide mittepurustavat testimist, mis võimaldab hinnata materjali omadusi kahjustamata või materjali terviklikkust muutmata.

 

Kõrge tundlikkus
Ultraheli impedantsianalüsaatorid on materjali omaduste muutuste suhtes väga tundlikud. Nad suudavad tuvastada impedantsi parameetrite peeneid erinevusi, muutes need tõhusaks materjalide defektide, vigade või struktuuriliste kõrvalekallete tuvastamisel.

 

Lai sagedusvahemik
Ultraheli impedantsianalüsaatorid töötavad laias sagedusvahemikus, pakkudes materjali omaduste terviklikku analüüsi. See võimaldab üksikasjalikult uurida materjali akustilist käitumist ja iseloomustamist laias sagedusspektris.

 

Kvantitatiivsed mõõtmised
Analüsaator võimaldab impedantsi parameetrite kvantitatiivseid mõõtmisi, nagu impedantsi suurus ja faasinurk. See võimaldab materjale nende akustiliste omaduste põhjal täpselt iseloomustada ja võrrelda.

 

Reaalajas jälgimine
Ultraheli impedantsanalüsaatoreid saab kasutada materjali omaduste reaalajas jälgimiseks. Pidevad mõõtmised ja analüüsid võimaldavad tuvastada materjalide muutusi või lagunemist aja jooksul, võimaldades õigeaegset hooldust või sekkumist.

 

Mitmekülgsus
Ultraheli impedantsanalüsaatorid on laialdaselt kasutatavad erinevates valdkondades ja materjalides. Nendega saab mõõta mitmesuguseid materjale, sealhulgas metalle, komposiite, polümeere, keraamikat ja vedelikke. See mitmekülgsus muudab need sobivaks mitmesugusteks teadusuuringuteks, tööstuslikeks ja mittepurustavateks testimisrakendusteks.

 

Kiirtestimine
Ultraheli impedantsanalüsaatorid pakuvad kiiret ja tõhusat testimisvõimalust. Mõõtmisi saab teha kiiresti, võimaldades uurimis-, tootmis- või kvaliteedikontrolli keskkondades suurt läbilaskevõimet ja lühendatud testimisaega.

 

Kuluefektiivne
Ultraheli impedantsianalüsaatorid annavad väärtuslikku teavet materjali omaduste kohta suhteliselt madalate kuludega võrreldes teiste testimismeetoditega. Need pakuvad kulutõhusat lahendust materjalide iseloomustamiseks, kvaliteedikontrolliks ja defektide tuvastamiseks.

 

Ultrasonic Transducer Impedance Tester 1Mhz

 

Ultraheli impedantsianalüsaatorite tüübid

Töölaud:Need on kõige levinumad impedantsanalüsaatorite tüübid, mis tagavad kõrgeima jõudluse ja täpsuse. Tavaliselt kasutatakse neid laborikeskkondades.


Kaasaskantav:Kaasaskantavad impedantsanalüsaatorid on mõeldud kasutamiseks välitingimustes. Kuigi need ei pruugi pakkuda sama täpsust kui lauamudelid, on need mugavad kohapealseks testimiseks ja tõrkeotsinguks.


Modulaarne:Modulaarsed impedantsianalüsaatorid võimaldavad kohandamist ja mastaapsust. Need koosnevad eraldi moodulitest, mida saab konkreetsete vajaduste rahuldamiseks kombineerida erinevates konfiguratsioonides.

Ultraheli impedantsianalüsaatori rakendamine
 

Ultraheli andur
Sissepääsuring ei saa olla parasiitring, resonantssagedus on võimalikult lähedane kavandatud sagedusele, dünaamiline takistus on madal, kvaliteeditegur Qm peaks olema projekteerimisnõuetele lähedane ja mahtuvus peaks vastama vooluringile.

 

Piesoelektriline keraamiline leht
Seadme eeliseid ja puudusi saab otsustada otse sissepääsuringi diagrammi ja logaritmiliste koordinaatide järgi. Kui keraamilise lehe sees on delaminatsioon või tekib pragu, kuvatakse logaritmiline kõver mitme tipuga. Sissepääsutabelile ilmub mitu parasiitset väikest ringi.

 

Ultraheli sarv ja hallitus
Kas konstruktsioon, töötlemine ja kokkupanek on mõistlikud või defektsed, saab selgelt näha otse sissepääsutabelist.

 

Ultraheli keevitusmasin
Tootmise ja töötlemise käigus analüüsitakse sissepääsuringi tulemuste järgi keevitusmasina seisukorda ning parameetrite ja graafilise analüüsi abil leitakse keevitusmasina probleemid.

 

Ultraheli puhastusmasin
Tootmisel ja töötlemisel nõuab vibraatori valik, et vibratsiooni jõudlus oleks võimalikult ühtlane (ribalaius, kvaliteeditegur, resonantssagedus, dünaamiline takistus). Sissepääsutabelil on resonantspunkti lähedal võimalikult vähe parasiitide ringe või üldse mitte. Sissepääsudiagrammi kaudu saab toota andurit, sissetulevat kontrolli, ühendatud andurit ja puhastusmasinat impedantsi analüüsiks ja mõõtmiseks. Kogu puhastusmasina masina mõõtmine võib kalibreerida masina resonantssageduse staatilise mahtuvuse, et see vastaks toiteallikale, ning analüüsida selle uut resonantspunkti, takistust pärast vee sissepritse, mahtuvust ja kogu masina vibratsioonirežiimi. .

 

Ultraheli impedantsanalüsaatori põhikomponendid
Ultrasonic Transducer Impedance Tester 1Mhz
Ultrasonic Frequency Measurement Instrument 3Mhz
Ultrasonic Transducer Impedance Tester 1Mhz
Ultrasonic Frequency Measurement Instrument 3Mhz

Generaator
Generaator toodab elektrilist signaali, mis juhib ultraheliandurit. See genereerib kõrge sagedusega signaali laia sagedusvahemikuga, et katta impedantsi mõõtmiseks soovitud sagedusspekter.

 

Andur
Andur on ülioluline komponent, mis muundab generaatorist saadava elektrienergia mehaanilisteks vibratsioonideks või ultrahelilaineteks. Tavaliselt koosneb see piesoelektrilisest elemendist, mis vastusena elektrilisele signaalile laieneb ja tõmbub kiiresti kokku, tekitades materjaliga interakteeruvaid ultrahelilaineid.

 

Vastuvõtja
Vastuvõtja tuvastab ja võimendab anduri poolt materjaliga interaktsiooni tulemusena tekitatud elektrilist signaali. See teisendab vastuvõetud signaali edasiseks analüüsiks mõõdetavasse vormi.

 

Impedantsi mõõtmise vooluahel
Impedantsi mõõteahel vastutab testitava materjali elektrilise impedantsi mõõtmise eest. Tavaliselt sisaldab see filtreid, võimendeid ja analoog-digitaalmuundureid (ADC-sid), et töödelda vastuvõetud signaali ja eraldada impedantsi parameetrid, nagu impedantsi suurus ja faasinurk.

 

Juhtseade
Juhtplokk juhib impedantsanalüsaatori tööd. See sisaldab mikrokontrollerit või arvutiliidest, mis võimaldab kasutajal määrata mõõtmisparameetreid, juhtida sagedusvahemikku ja algatada mõõtmisi. Juhtplokk võib pakkuda ka andmete salvestamise, analüüsitarkvara ja kasutajaliidese valikuid.

 

Ekraan
Ekraan annab visuaalse väljundi mõõdetud impedantsi parameetritest. See võimaldab kasutajal jälgida mõõtmisi reaalajas ja jälgida impedantsi spektreid või muud asjakohast teavet.

 

Signaali konditsioneerimise komponendid
Signaali konditsioneerimise komponente, nagu filtreid ja võimendeid, kasutatakse vastuvõetud signaali kvaliteedi parandamiseks ja täpse impedantsi mõõtmise tagamiseks. Need aitavad vähendada müra, parandada signaali-müra suhet ja säilitada signaali terviklikkust.

 

Kalibreerimiskomponendid
Kalibreerimiskomponente kasutatakse impedantsanalüsaatori kalibreerimiseks ja täpsete mõõtmiste jaoks võrdlusaluse loomiseks. Need võivad sisaldada kalibreerimisstandardeid, nagu teadaolevad impedantsi väärtused või võrdlusmaterjalid, aga ka kalibreerimisprotseduure mõõtmistäpsuse tagamiseks.

 

Kuidas ultraheli impedantsi analüsaatorit mõõdetakse?
 

Silla meetod
See meetod kasutab tundmatu takistuse arvutamiseks sillaahelat. See nõuab tasakaalu reguleerimist galvanomeetriga. Kuigi see tehnika tagab suure täpsusastme (umbes 0,1%), sobib see halvasti kiireks mõõtmiseks.

 

IV meetod
See meetod arvutab ultrahelitakistuse analüsaatori, mõõtes pingeid voolu tuvastamise takisti ja tundmatu ultraheli impedantsianalüsaatori vahel. Seda saab kasutada ka maandatud proovide mõõtmiseks. Ultraheli impedantsi analüsaatori tõustes muutub tehnika voltmeetri mõjudele üha vastuvõtlikumaks.

 

RF IV meetod
See meetod kasutab sama mõõtmispõhimõtet nagu IV meetod. See võimaldab kõrgsagedusliku ultraheli impedantsi analüsaatoriga mõõtmist, kasutades ahelat, mis sobib kõrgsagedusliku koaksiaalkaabli ja kõrgsagedusliku koaksiaalpistiku iseloomuliku ultrahelitakistuse analüsaatoriga. Seda tehnikat on lairiba mõõtmiseks keeruline kasutada, kuna mõõtmissagedusriba piirab testpea trafo.

 

Automaatselt tasakaalustatud silla meetod
See meetod kasutab sama mõõtmispõhimõtet nagu sillameetod. See pakub katvust laia sagedusriba jaoks (1 MHz kuni 100 MHz). Kuid see leviala ei laiene kõrgetele sagedustele. Paljud LCR-mõõturid kasutavad seda tehnikat.

 

 

Ultraheli impedantsianalüsaatori põhiteadmised
 
Z = U/

Põhimõtteliselt pole impedants keeruline. Pole vahet, mis kontekstis mõistet impedants kasutatakse, sest kõigil juhtudel on sellel täpselt sama tähendus: see on pinge ja voolu vaheline suhe. See erineb takistusest sagedussõltuvuse poolest, samas kui takistus on kõigil sagedustel konstantne. Kui teie signaal on induktiivpooli impedantsi jaoks puhas siinus, on teil huvi siinussignaali sageduse takistuse teadmine. Kui teie signaali impedants on digitaalne, soovite teada takistust alalisvoolust signaali kõrgeima sageduseni.

Reaktiivsed elemendid

Põhilised elektrilised reaktiivelemendid on mahtuvus ja induktiivsus. Ma ei kasuta termineid kondensaator ja induktiivpool, kuna need on seotud reaalsete füüsiliste komponentidega ja nüüd kaalume ainult ideaalseid nähtusi. Nendel kahel ideaalsel "komponendil" on takistus, mis sõltub sagedusest. See tähendab, et konstantse pinge korral muutub komponenti läbiv vool sagedusega, kuna induktiivpooli impedants muutub sagedusega.

(R)CL vooluringid

Praktikas on kõik tegelikud takistused järjestikku või paralleelselt ühendatud induktiivsuse ja mahtuvuse erinevate kombinatsioonide tagajärjed. Kui mahtuvus ja induktiivsus on järjestikku, on impedants kõrgetel ja madalatel sagedustel kõrge ning miinimumpunkt on kuskil nende vahel. Paralleelühenduse korral näeme, et takistus on madal nii madalatel kui ka kõrgetel sagedustel, kuid tõuseb keskel kõrgeks. LC-ahelates tuleneb impedantsi vähenemine süsteemi mahtuvusest ja suurenev takistus süsteemi induktiivsusest.

Päris komponendid

Igal komponendil on mahtuvus, induktiivsus ja takistus. Saame modelleerida iga elektrikomponendi ekvivalentskeemi paralleel- ja jadaühendusega induktiivsuste ja mahtuvustega. Paljudel juhtudel sisaldavad ahelad ka takistuselemente, näiteks kondensaatorite ESR-i tõttu. Joonis 5 on SMD takisti ekvivalentahela näide.

Tõelised jäljed

Iga kord, kui kujundame PCB-le jälgi, kujundame induktiivsuse ja mahtuvuse. Trassil on alati vooluahelast tingitud induktiivsus ja jälje ja selle võrdlustasandi füüsilisest eraldatusest tingitud mahtuvus. Jällegi on hea märgata, et jälje mõõtmed ja selle geomeetria võrdlustasandi suhtes määravad ära mahtuvused ja induktiivsused, seega jälje impedantsi.

 

Ultraheli impedantsanalüsaatori kasutusjuhised

 

★Ühendage instrumendipõhine toiteallikas vasakpoolse tagumise viietuumalise lennupistikuga ja seejärel lülitage sisse instrumendi vasakul küljel olev lüliti. Pärast süsteemi käivitamist sisestage vastava tööliidese sisenemiseks "hiina" või "inglise keel".


★Palun ühendage testimiskinnitused mõlemas otsas kahe keskmise BNC testimisotsaga (kui tegemist on keraamikaspetsiifilise kinnitusega, saab selle hõlpsasti ühendada otse kõigi nelja BNC testimise otsaga).


★ Määrake "Algus" ja "Lõpp" sagedus, mõlemad "KHz". Kuna tegemist on puuteekraaniga, avab sisestusasendile vajutamine sisestusklaviatuuri.


★ Määrake tuvastamise täpsus. Olenevalt nõutavast testipunktide arvust on kokku kuus taset: kiire, tavaline, keskmine, kõrge, kõrgem, kõrgeim. Kui seadme Qm on madal, valige kõrgem tase; Kui seadme Qm on kõrge, valige hilisem käik. Mida madalam käik, seda vähem mõõtmispunkte ja lühem aeg. Mida kõrgem on käik, seda rohkem on mõõtmispunkte ja seda pikem on aeg. Käigu valimine nõuab ainult seda, et sissepääsuring oleks ligikaudu ümmargune, mis võib säästa mõõtmisaega. Madalaim kiire mõõtmispunkt on ligikaudu 200 punkti ja kõrgeim kõrgeim mõõtmispunkt on ligikaudu 2000 punkti. Näiteks üldiselt piisab tagurpidiradari jaoks esimese käigu Fast valimisest, kuid ultraheli keevitamiseks tuleb valida kõrgeim käik Highest. Mõõtmise alustamiseks vajutage "Start" ja edenemisriba kuvab mõõtmise edenemise mõõtmise ajal. Kui mõõdetud "läbilaskvusringi kõver" ei saa moodustada täielikku ringi, tuleks "täpsuse seadistust" enne mõõtmist ühe taseme võrra suurendada. Õige test on täieliku sissepääsutabeli kuvamine ekraani vasakus servas, kus on üks süvend ja üks tipp paremal! Instrumendi ainus füüsiline nupp on ka "Start" funktsioon, mis asub armatuurlaua tagaosas.


★Instrumendi taga paremal asuva kolme südamikuga lennupistiku saab ühendada välise käivituslülitiga.


★Instrumendi testimise kiiruse valimisliidesesse sisenemiseks klõpsake valikul „Seaded”, millel on valida kolme taseme vahel: 5 ms/punkt, 10 ms/punkt ja 20 ms/punkt. Kui valitud on 5 ms/punkt, on kõrgeima testi kestus ligikaudu 10 sekundit.

 

Ultraheli impedantsanalüsaatori omadused

●Takistuse mõõtmine on suure täpsusega, täpsusega 0,1 Hz
●Defekte on lihtne tuvastada läbipääsuringide ja logaritmide abil
● Testitulemuste põhjal eristage vibratsioonipunkti ja poole võimsuse punkti
●Testi andmeid saab salvestada, printida ja arvutis andmeallikani jälgida
●Automaatne filtreerimine ja statistika, parameetrite filtreerimine saab määrata
●Kõrge automatiseerimise tõhusus, lihtne töö ja käsitsi vigade puudumine
● Lihtne, kasutajasõbralik, kombineeritud indikaatorite ja graafika, täpsete parameetritega jne. Sissepääsuringi ja juhtivuse diagrammi järgi otsustamine on intuitiivsem.

Ultrasonic Frequency Measurement Instrument 3Mhz

Mis on ultraheli impedantsi analüsaatori mõõtmise põhimõte?

 

 

Impedantsi mõõtmise põhimõte on mõõta seadme voolu ja pinget sageduse pühkimise testi ajal faasitundliku tuvastamise teel. Impedantsianalüsaatori peamised parameetrid on sagedusvahemik, impedantsi vahemik, impedantsi amplituudi täpsus ja faasi täpsus. Impedantsianalüsaator on näidise impedantsi mõõtmiseks kasutatav instrument.


Impedantsanalüsaatoril on kaks režiimi: AC režiim ja DC režiim. Vahelduvvoolurežiimis rakendab seade kõrgsageduslikku elektrivälja ning mõõdab näidise ja standardnäidise pinget ja voolu, et saada näidise impedantsi väärtus. Alalisvoolurežiimis rakendab seade alalisvoolu elektrivälja ning mõõdab voolu ja pinge muutust, et mõõta proovi erinevaid füüsikalisi parameetreid, nagu dielektriline konstant, eritakistus jne. See instrument mängib olulist rolli elektrooniliste komponentide kvaliteedikontrollis. tootmisprotsessis fotofilmi elektrilise jõudluse mõõtmine, energiasäästutoodete kvaliteedikontroll ja värvi katmine jne.

 

Ultrasonic Transducer Impedance Tester 1Mhz

 

Ultraheli impedantsianalüsaatori mõõtmise ebastabiilsuse põhjused

Mõõdetavate komponentide parasiitkomponendid
Lisaks takistuse ja reaktantsi arvutusväärtustele on komponentidel parasiitkomponendid, mis põhjustavad mõõdetud väärtuste varieeruvust. Isegi erinevused komponentidega ühendatud juhtmete pikkuses ja nendevahelises kauguses võivad põhjustada mõõdetud väärtuste muutumist.

 

Mõõtmiskeskkond
Ultraheli impedantsianalüsaatori mõõtmistulemusi mõjutavad mitmesugused tingimused, sealhulgas mitte ainult takistite, vaid ka kondensaatorite ja induktiivpoolide temperatuur, samuti sondi mahtuvus ja hajuv mahtuvus. See omadus nõuab selliseid samme nagu ühtse mõõtmiskeskkonna säilitamine ja mitme mõõtmise keskmistamine, selle asemel et kasutada väärtuse määramiseks ühte mõõtmist.

 

DC eelarvamus
DC eelpinge on väike pinge, mis esineb mõõteriistades ja vooluahelates. Näiteks juhtub see siis, kui sond ja traat on valmistatud erinevatest materjalidest. Saadud termiline elektromotoorjõud põhjustab alalisvoolu nihke.

 

 
Meie sertifikaadid
 

 

202404161611193ae32.jpg (1600×704)

 

 
Meie tehas
 

 

Asutatud 2018. aastal. See on ettevõtte Hangzhou FUNSONIC Ultrasonic Technology Co., Ltd. tütarettevõte. See koosneb mitmest insenerist, kellel on enam kui 20-aastane praktiline kogemus suure võimsusega ultraheli valdkonnas. FUNSONIC keskendub ultraheliseadmete väljatöötamisele ja tootmisele, nagu ultrahelipihustusmasin, ultrahelipihustiga vormimismasin, ultraheli keevitusseadmed, ultraheli lõikamisseadmed, ultraheli vedeliku töötlemise seadmed, mitmesugused ultraheli põhikomponendid. Samuti pakume kohandatud teenuseid vastavalt meie klientide vajadustele.

 

p20240416160840bdb79.jpg (790×556)
p202404161613022b8d4

 

 
Ultraheli impedantsianalüsaatori ülim KKK juhend
 
 

K: Mis on ultraheli impedantsanalüsaatori põhimõte?

V: Takistusanalüsaatorid on instrumentide klass, mis mõõdavad keerulist elektrilist takistust sageduse funktsioonina. See hõlmab testitavale seadmele rakendatud voolu ja pinge faasitundlikku mõõtmist, samal ajal kui mõõtmissagedust mõõtmise ajal muudetakse.

K: Millised on ultraheli impedantsanalüsaatorite põhitõed?

V: Ultraheli impedantsianalüsaatorid töötavad õhkühendusega rakendustes sagedustel 30–500 kHz. Ultraheli sageduse suurenedes suureneb sumbumise määr. Seega on madala sagedusega andurid (30–80 kHz) tõhusamad pika ulatusega, kõrge sagedusega andurid aga lühikese vahemaa jaoks.

K: Millised on ultraheli impedantsianalüsaatori rakendused?

V: Takistusanalüsaatorit kasutatakse peamiselt elektrokeemilise impedantsi spektroskoopias (EIS) ainete ja esemete elektritakistuse (mõõdetuna oomides) uurimiseks.

K: Mis vahe on impedantsanalüsaatoril ja võrguanalüsaatoril?

V: VNA mõõdavad s-parameetreid ja impedantsianalüsaatorid mõõdavad impedantsi. Aga S-parameetreid saab teisendada impedantsiks, mis vahet seal siis on? Peamine erinevus VNA ja impedantsanalüsaatorite vahel on see, et VNA kasutab võrdlustakistust, tavaliselt 50 oomi, mida saab hõlpsasti ülekandeliiniga sobitada.

K: Millised on ultraheli impedantsi analüsaatori mõõtmise põhimõtted?

V: See on tundlik nii pinna- kui ka maa-aluste katkestuste suhtes.
Vigade tuvastamise või mõõtmise läbitungimissügavus on parem kui teistel NDT meetoditel.
Pulss-kaja tehnika kasutamisel on vaja ainult ühepoolset juurdepääsu.

K: Mis on ultraheli impedantsianalüsaatori tähtsus?

V: Elektrilise impedantsi spektroskoopia (EIS) koos vooluahela mudeliga võimaldab tuvastada molekulaarsete ühenduste üksikuid elektrilisi komponente ja veatuid kontakttakistusi, mis hõlbustavad tegelike transpordimehhanismide mudelit.

K: Millised on ultraheli impedantsianalüsaatori eelised?

V: Müra ja võimsus on optimeeritud, kui sisendi ja väljundi takistust hoitakse madalal. Mugavus ja minimaalne jõudlus on üldiselt suure takistusega ahelate ainsad eelised. Muidugi on siin palju eeldusi. Eeldame, et tavaline helisageduslik asjaolu ja varustus on keskkond.

K: Mis on impedants ja kuidas seda mõõdetakse?

V: Takistus, mida tähistab sümbol Z, on elektrivoolu vastuseisu mõõt. Seda mõõdetakse oomides. Alalisvoolusüsteemide puhul on impedants ja takistus samad, mis on määratletud kui pinge elemendil jagatuna vooluga (R=V/I).

K: Mis on impedants ultrahelis?

V: Akustiline impedants (Z) on koe füüsiline omadus. See kirjeldab, kui suurt takistust koe läbimisel kogeb ultrahelikiir. Akustiline impedants sõltub: koe füüsikalisest tihedusest (d, kg/m3) koekeskkonna kaudu edastatava helilaine kiirusest (c, m/s).

K: Milliseid ettevaatusabinõusid tuleks võtta ultraheli impedantsanalüsaatori kasutamisel?

V: Vältige ultraheli impedantsianalüsaatori kasutamist kohtades, kus on õhkkardina puhur või muu sarnane seade. Ärge kasutage ühegi õhudüüsi läheduses, kuna düüsi tekitatav joaheli sisaldab mitut sageduskomponenti ja mõjutab ultraheli tuvastamist.

K: Milliseid materjale saab ultraheli impedantsianalüsaatoriga testida?

V: Ultraheli impedantsianalüsaatorid võivad testida mitmesuguseid materjale, sealhulgas metalle, komposiite, polümeere, keraamikat ja vedelikke.

K: Milliseid parameetreid saab ultrahelitakistuse analüsaator mõõta?

V: See võib mõõta selliseid parameetreid nagu impedantsi suurus, faasinurk, peegelduskoefitsient, ülekandetegur ja sumbumine.

K: Mis on ultraheli impedantsanalüsaatori sagedusvahemik?

V: Sagedusvahemik erineb olenevalt konkreetsest analüsaatorist, kuid tavaliselt hõlmab see vahemikku mõnest kilohertsist kuni mitme megahertsini.

K: Kuidas aitab ultraheli impedantsi analüsaator kaasa mittepurustavale testimisele?

V: See suudab tuvastada materjalide defekte, pragusid või struktuurilisi kõrvalekaldeid kahjustamata, võimaldades kvaliteedi hindamist ja defektide tuvastamist.

K: Millist rolli mängib muundur ultrahelitakistuse analüsaatoris?

V: Andur muudab elektrienergia ultrahelilaineteks ja vastupidi, hõlbustades ultrahelisignaalide edastamist ja vastuvõtmist.

K: Kas ultraheli impedantsianalüsaator saab mõõta materjali paksust?

V: Ultrahelilainete lennuaega või faasimuutust analüüsides saab analüsaator määrata materjali paksuse.

K: Kas ultraheli impedantsianalüsaator saab teostada materjali omaduste reaalajas jälgimist?

V: See võib pakkuda pidevaid mõõtmisi, võimaldades jälgida materjali omaduste muutusi või halvenemist aja jooksul.

K: Kuidas impedantsanalüsaator töötab?

V: Takistusanalüsaatorid on instrumentide klass, mis mõõdavad keerulist elektrilist takistust sageduse funktsioonina. See hõlmab testitavale seadmele rakendatud voolu ja pinge faasitundlikku mõõtmist, samal ajal kui mõõtmissagedust mõõtmise ajal muudetakse.

K: Kuidas analüüsite ultrahelitakistuse analüsaatori andmeid?

V: EIS-i andmeid analüüsitakse tavaliselt samaväärse elektriahela mudeliga sobitamise teel. Enamik mudelis olevaid vooluahela elemente on tavalised elektrilised elemendid, nagu takistid, kondensaatorid ja induktiivpoolid. Et mudeli elemendid oleksid kasulikud, peaksid need põhinema süsteemi füüsikalisel elektrokeemial.

K: Milliseid parameetreid mõõdetakse ultrahelitakistuse analüsaatori arvutamisel?

V: Z-parameetreid tuntakse ka avatud ahela impedantsi parameetritena, kuna need arvutatakse avatud ahela tingimustes. st Ix=0, kus x=1,2 viitavad vastavalt sisend- ja väljundvooludele, mis voolavad läbi portide (antud juhul kahe pordiga võrgu).

Hiina ühe professionaalseima ultrahelitakistuse analüsaatorite tootjana ja tarnijana iseloomustavad meid kvaliteetsed tooted ja madal hind. Võite olla kindel, et ostate meie tehasest müügiks ultraheli impedantsanalüsaatori. Samuti on saadaval kohandatud teenus.

(0/10)

clearall