用于确定超声波-振动机构的工作范围的方法和电路布置结构

    公开(公告)号:CN104768661B

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201380046759.7

    申请日:2013-09-09

    IPC分类号: B06B1/02

    摘要: 本发明涉及一种用于确定超声波‑振动机构(7)的工作范围的方法,该超声波‑振动机构(7)由发电机(2)通过输出端(2a)供给电能并被激励以引起超声波振动,其中,至少由超声波‑振动机构(7)的组件、优选包含在该超声波‑振动机构中的超声波换能器(8),和发电机(2)的组件、优选在输出端侧的匹配网络(2b),构成谐振电路(2c、2d),所述方法的特征在于,将测量电路(3)连接在发电机(2)的输出端(2a)的上游,通过测量电路(3)向谐振电路施加电压(U),借助于测量电路(3)测量谐振电路的阻抗的至少相位、优选数值和相位,和对阻抗的至少相位、优选相位和数值进行评估,以便确定工作范围。本发明此外还涉及一种用于实施上述方法的电路布置结构。

    吸附式振动激励器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109046907A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811010995.4

    申请日:2018-08-31

    申请人: 浙江大学

    发明人: 潘杰 江喜山

    IPC分类号: B06B1/08 B06B1/06 B06B3/00

    摘要: 本发明公开了一种吸附式振动激励器,包括激振模块、支撑架和三个吸附脚;其中激振模块包括激振力源、传动杆、弹簧片和壳体,吸附脚包括垫圈、钢壳体和钕铁硼磁铁,激振模块通过壳体的外螺纹、螺母和传动杆的外螺纹分别与支撑架以及中间吸附脚的钢壳体螺纹连接,支撑架通过螺钉和螺母与两个侧翼吸附脚连接。本发明结构简单,体积小,质量轻,激发力大,能直接吸附固定在需要激发振动的结构上,其克服了传统惯性质量振动激励器和电磁激励器体积大,质量大以及需要外接支撑等缺点,能有效地激发各种工程结构振动。因此,本发明为实际工程结构的振动模态分析,故障诊断和探测以及振动主动控制提供了一种适用性强的激振装置。

    一种二维角度振动平台
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107116020A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710573793.X

    申请日:2017-07-14

    IPC分类号: B06B1/16

    CPC分类号: B06B1/16 B06B2201/40

    摘要: 本发明提供了一种二维角度振动平台,包括平台底座以及穿过平台底座顶面用于与摄录仪器连接的仪器固定座,平台底座内设有由电机驱动的驱动轴,仪器固定座的一侧通过偏心机构与驱动轴连接;仪器固定座与偏心机构相对的另一侧通过万向连接机构与平台底座活动连接。与现有技术相比,该二维角度振动平台通过偏心机构和万向连接机构带动仪器固定座上的智能手机或摄像机产生抖动,以模拟手抖时对拍摄照片或录像时所产生对影像质素下降的影响,从而展示光学影像防抖或电子影像防抖功能生效时的补偿效果以及当中的优势;整个振动平台结构简单、体积小便携、相对成本低,可满足市场上广泛推广防抖技术的需求。

    一种换能器断线检测方法及系统

    公开(公告)号:CN103901310A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210570110.2

    申请日:2012-12-25

    IPC分类号: G01R31/02

    摘要: 本发明公开了一种换能器断线检测方法及系统,该方法包括:超声脉冲发生器产生脉冲信号,所述脉冲信号通过换能器驱动器驱动换能器,使所述换能器按所述脉冲信号的个数配置发送相应个数的超声脉冲;当所述超声脉冲发送结束后,打开窗口逻辑,使用测量控制模块对电压比较放大器输出的余振脉冲进行测量,通过计算相邻余振脉冲的时间差或余振脉冲的个数来判断换能器是否断线。本发明利用换能器本身的特性,在检测换能器断线的同时,还能对空管进行判断,极大提高了超声波计量仪表的适应能力。

    一种双弧面非贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器

    公开(公告)号:CN106140594A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610509469.7

    申请日:2016-06-29

    IPC分类号: B06B1/06 G01N29/00

    摘要: 本发明涉及一种双弧面非贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,属于声学换能器技术领域,其作用是把激励端产生的电信号转换为压电材料的振动进而产生超声波,同时接收从被测件反射回的声波信号,并将其转换为电信号。本发明采用双弧面非贯通型气体基压电复合材料作为激励接收敏感元件,与上电极、下电极、透射层、背衬层、阻抗匹配电路、金属外壳、BNC接头等组合成双弧面非贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,该传感器具有声阻抗低、能量传输效率高、声能量集中等优点,完全可以满足实验需要。

    声信号发生器和发生声信号的方法

    公开(公告)号:CN1275221C

    公开(公告)日:2006-09-13

    申请号:CN02103338.2

    申请日:2002-01-31

    发明人: C·阿恩特

    IPC分类号: G10K9/13

    摘要: 本发明涉及声信号发生器,它具有如下特点:可以振动的膜(21),探测膜(21)的任何偏移的偏移传感器,耦合到膜(21)的激发装置(23,24),具有在激发装置(23,24)的驱动电路内连接的负载通路(D-S)和驱动接点(G)的功率半导体开关(T1),驱动电路(10)它具有连接到功率半导体开关(T1)和在该接点上获取驱动信号(S1)的第1接点(11),和具有偏移传感器与之连接的第2接点(12,13)。本发明还涉及发生声信号的方法。

    一种用于超声波设备的带冷却部件的防爆结构

    公开(公告)号:CN107243445A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201710494414.8

    申请日:2017-06-26

    IPC分类号: B06B1/00 G12B15/04 G12B15/06

    摘要: 本发明涉及超声波设备,旨在提供一种用于超声波设备的带冷却部件的防爆结构。包括固定安装在防爆外壳空腔内的超声波换能器和变幅杆,在换能器顶部与防爆外壳之间的空腔内设置风扇、散热板和制冷片,风扇的出风口朝向换能器,靠近风扇的进风口设置散热板,制冷片的制冷面通过导热硅胶与散热板紧密贴合;制冷片的发热面嵌在内部中空的夹套中,夹套上设进液口和出液口。本发明可以通过制冷量的调节来匹配超声波的功率,使超声设备可以适用于更多具有防爆要求的场合。加入流量传感器的设计,为超声设备的启动设置前提条件。无需对现有隔爆外壳的设计作出过大改动,可以更好的应用在现有的超声波设备中;制冷片的制冷效果可调整。