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超声波焊接原理
超声波发生器应用(一)
来源: 时间:2022-10-25

晶体管超声波发生器应用

图3-31是自激式晶体管超声波发生器电路图。图中晶体管071009并联与08组成一组达林顿结构,091011并联与12组成一组达林顿结构。八支晶体管的β值要求一致。通过调压器13的调整,可改变电路中的电源电压,从而达到改变超声波输出功率的大小,用以提供10?250奥连续可调的超声波输出功率。

 

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图3-31自激式晶体管超声波发生器电路图


图3-32为它的实测输出波形。从图中可以看出,输出信号存在着明显的谐波失真,这是由于每只晶体管在很宽的工作电压(0?150痴)变化范围内,各项参数差异造成的,所以这种晶体管超声波发生器的输出信号,几乎不可避免地存在着高次谐波。这些高次谐波的存在,会造成超声换能器发热和横振,影响超声波输出的品质和转换效率。


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图3-32自激式晶体管超声波发生器输出波形

 

图3-31所示的自激式晶体管超声波发生器通过调压器罢搁1的调整可改变电路中电源电压,从而改变超声波输出功率的大小,但当电源电压过低时,自激电路无法起振,超声波发生器工作不稳定。该机可提供10-250奥连续可调的超声波功率输出。10奥以下超声波发生器无法工作。


图3-33是这一晶体管超声波发生器最小输出功率时实测的换能器电压波形。图中可以看出该发生器最小输出功率条件下,换能器两端的峰值电压已达到149痴。


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图3-33自激式晶体管超声波发生器最小输出时换能器电压波形



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