CN211707316U - 一种智能超声波发生器 - Google Patents

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华荣
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Abstract

本实用新型公开了一种智能超声波发生器,包括金属外壳与接触式充电座形成完全密闭的空腔防止水进入,空腔内有电路板和供电系统,所述金属外壳的底部设置有塑胶底盖,所述金属外壳的内顶部设置有换能器。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:结构简单,便于加工组装;通过不同的连接结构实现对换能器的供电,智能化程度高,同时也能够降低成本。由于采用了体积很薄的压电陶瓷片使得整个换能器体积缩小,冲击波能直接传播到容器底部的水中。

Description

一种智能超声波发生器
技术领域
本实用新型涉及换能器技术领域,具体为一种智能超声波发生器。
背景技术
随着清洗行业的发展,越来越多的行业(例如果蔬、首饰、化妆品等)采用超声波清洗的方式对产品表面进行清洗,其原理由超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质--清洗溶剂中,超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射,使液体流动而产生数以万计的直径为50-500μm的微小气泡,存在于液体中的微小气泡在声场的作用下振动。这些气泡在超声波纵向传播的负压区形成、生长,而在正压区,当声压达到一定值时,气泡迅速增大,然后突然闭合。并在气泡闭合时产生冲击波,在其周围产生上千个大气压,破坏不溶性污物而使他们分散于清洗液中,当团体粒子被油污裹着而黏附在清洗件表面时,油被乳化,固体粒子及脱离,从而达到清洗件净化的目的。传统的超声波换能器要么结构复杂不易加工组装,要么结构过于简单,不够智能,操作不便,并且传统的入水式超声波换能器体积比较大,冲击波在容器内很难对底部的水产生震荡,清洗效果不好,不能够全方位的把容器内物品的污物清洗干净。现在采用了体积很薄的压电陶瓷片使得整个换能器体积缩小,冲击波能直接传播到容器底部的水中。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种智能超声波发生器,以解决上述背景技术中提出的传统的超声波换能器要么结构复杂不易加工组装,要么结构过于简单,不够智能,操作不便,无法将污物清洗干净等问题。并且传统的入水式超声波换能器体积比较大,冲击波在容器内很难对底部的水产生震荡,清洗效果不好,不能够全方位的把容器内物品的污物清洗干净。现在采用了体积很薄的压电陶瓷片使得整个换能器体积缩小,冲击波能直接传播到容器底部的水中。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种智能超声波发生器,包括金属外壳与接触式充电座形成完全密闭的空腔防止水进入,空腔内有电路板和供电系统,所述金属外壳的底部设置有塑胶底盖,所述金属外壳的内顶部设置有换能器。
优选的,金属外壳壁厚厚度为0.4mm-3mm制件,采用304不锈钢材料;金属外壳外表面呈圆弧形或U形,表面放射角度大于90度。
优选的,换能器材质为陶瓷片两面镀银,厚度在1-10mm之间;
优选的,所述换能器与所述金属外壳之间设置有绝缘板,绝缘板与金属外壳及换能器之间采用胶水粘贴固定。
优选的,金属外壳与接触式充电座制件采用胶水粘贴进行密封或两者之间压紧一条硅胶件进行密封。
优选的,所述供电系统包括供电组件6,所述电路板位于所述供电组件6内部。
优选的,所述供电系统包括直流适配器,且所述直流适配器通过电源线与所述换能器电连接,所述电路板位于所述塑胶底盖的上表面。
优选的,所述供电系统包括无线充电线圈和无线式充电座,所述无线充电线圈固定安装在所述塑胶底盖的上表面,所述电路板设置在所述塑胶底盖的上表面,且所述塑胶底盖的上表面设置有锂电池,所述无线式充电座的一侧设置有USB插槽。
优选的,所述塑胶底盖的下表面设置有两个第三金属触点,或所述金属外壳的外侧通过绝缘载片设置有两个第三金属触点。
优选的,所述供电系统包括两个第三金属触点和接触式充电座,两个所述第三金属触点位于所述塑胶底盖的下表面,所述接触式充电座的上表面设置有两个第二金属触点,且两个所述第二金属触点分别与位于塑胶底盖上的两个第一金属触点相互对应,所述电路板固定安装在所述塑胶底盖的上表面,且所述塑胶底盖的上表面设置有锂电池,所述接触式充电座的一侧设置有USB插槽。
优选的,所述接触式充电座为圆饼状,且边缘处设置有圆环状的限位边框,所述限位边框的内径尺寸大于所述金属外壳的外径尺寸。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、结构简单,便于加工组装,清洗效果好;
2、用无线式充电代替传统的有线式充电,充电方便;
3、通过第一金属触点提高智能化,将超声波换能器丢入水中,以水为介质,使两个第一金属触点连通,自动启动超声波换能器,使超声波换能器的使用更加智能方便。
4、整个换能器体积缩小,冲击波能直接传播到容器底部的水中。
附图说明
图1为本实用新型的实施案例1的整体结构示意图;
图2为本实用新型的实施案例2的整体结构示意图;
图3为本实用新型的实施案例3的整体结构示意图;
图4为本实用新型的实施案例4的整体结构示意图;
图5为本实用新型的实施案例4的接触式充电座的俯视图;
图6为本实用新型的实施案例3和实施案例4的塑胶底盖的仰视图;
图7为本实用新型的实施案例3的绝缘载片的结构示意图;
图8为现有技术中第一种超声波发生器使用时的超声波示意图;
图9为现有技术中第二种超声波发生器使用时的超声波示意图;
图10为本实用新型的超声波发生器使用时的超声波示意图。
图中:1、金属外壳;2、塑胶底盖;3、换能器;4、绝缘板;5、电源线;6、供电组件;7、电路板;8、直流适配器;9、无线充电线圈;10、锂电池;11、无线式充电座;12、接触式充电座;1201、限位边框;13、第一金属触点;14、第二金属触点;15、绝缘载片。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
参阅图1-图7,一种智能超声波发生器,包括金属外壳1、电路板7和供电系统,金属外壳1为圆饼状,该金属外壳1为金属材质,具体材料牌号为SUS304,金属外壳1的底部设置有塑胶底盖2,金属外壳1的内顶部设置有换能器3,换能器3具体为压电陶瓷片,换能器3与金属外壳1之间设置有绝缘板4,绝缘板4有着优越的绝缘性,避免换能器3与金属外壳1直接接触。
实施案例1:
如图1所示,具体地,供电系统包括供电组件6,电路板7位于供电组件6内部,换能器3与电路板7电连接;在安装时,通过胶粘或是螺钉固定的方式将换能器3固定在金属外壳1的内顶部,并通过绝缘螺钉将电路板7固定在供电组件6内部,整个装置结构简单,组装方便,便于生产。
实施案例2:
如图2所示,具体地,供电系统包括直流适配器8,且直流适配器8通过电源线5与换能器3电连接,电路板7位于塑胶底盖2的上表面;在安装时,通过胶粘或是螺钉固定的方式将换能器3固定在金属外壳1的内顶部,并通过绝缘螺钉将电路板7固定在塑料底盖的上表面,同时使换能器3与电路板7电连接,整个装置结构简单,组装方便,便于生产。
实施案例3:
如图3所示,具体地,供电系统包括无线充电线圈9和无线式充电座11,无线充电线圈9固定安装在塑胶底盖2的上表面,电路板7通过绝缘螺钉安装在塑胶底盖2的上表面,且塑胶底盖2的上表面固定安装有锂电池10,无线式充电座11的一侧设置有USB插槽,在使用时,将塑胶底盖2放置在无线式充电座11的上表面,用USB线使无线式充电座11与电源相连,通过无线式充电座11与无线充电线圈9的相互配合对锂电池10进行充电,本说明书中提到的无线式充电座11和无线充电线圈9均为现有技术中的成熟技术,其工作原理以及具体结构在此不做一一详解。
如图7所示,具体地,塑胶底盖2的下表面设置有两个第三金属触点16,亦或是金属外壳1的外侧通过绝缘载片15设置有两个第三金属触点16,如此设置,将超声波换能器3放入水中,利用水的导电性,两个第三金属触点16以水作为介质连通,使装置自动启动,使超声波换能器3的使用更加智能方便。
实施案例4:
如图4所示,具体地,供电系统包括两个第三金属触点16和接触式充电座12,两个第三金属触点16位于塑胶底盖2的下表面,接触式充电座12的上表面设置有两个第二金属触点14,且两个第二金属触点14分别与位于塑胶底盖上的两个所述第一金属触点13相互对应,电路板7通过绝缘螺钉安装在塑胶底盖2的上表面,且塑胶底盖2的上表面固定安装有锂电池10,接触式充电座12的一侧设置有USB插槽;在使用时,将塑胶底盖2放置在接触式充电座12的上表面,并使两个第一金属触点13分别与两个第二金属触点14相互接触,用USB线使接触式充电座12与电源相连,通过第一金属触点13和第二金属触点14对锂电池10进行充电,在使用时,将超声波换能器3放入水中,利用水的导电性,两个第三金属触点16以水作为介质连通,使装置自动启动,使超声波换能器3的使用更加智能方便。
如图5所示,具体地,接触式充电座12为圆饼状,且边缘处设置有圆环状的限位边框1201,限位边框1201的内径尺寸大于金属外壳1的外径尺寸,如此设置,利用限位边框1201对金属外壳1和塑胶底盖2进行限位,使第一金属触点13与第二金属触点14能够相互对应并接触连通,便于接触式充电座12对锂电池10进行充电。
如图8所示,其中一个传统的超声波发生器为竖直状态,其发射的超声波朝向装置的两侧,装置的底部和顶部(虚线以下)均未受到超声波的辐射,超声波的有效覆盖面积有限。
如图9所示,另一个传统的超声波发生器体积较大,其发射的超声波朝向装置的顶端,装置的两侧和底部(虚线以下)均未受到超声波的辐射,超声波的有效覆盖面积有限。
如图10所示,本实用新型中的超声波发生器体积扁平,其发射的超声波朝向整个容器的内部,实现对容器无死角的覆盖,大大提高超声波发生器的使用效率。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种智能超声波发生器,其特征在于:包括金属外壳(1)与接触式充电座(12)形成完全密闭的空腔防止水进入,空腔内有电路板(7)和供电系统,所述金属外壳(1)的底部设置有塑胶底盖(2),所述金属外壳(1)的内顶部设置有换能器(3),换能器(3)材质为陶瓷片两面镀银,厚度在1-10mm之间。
2.根据权利要求1所述的一种智能超声波发生器,其特征在于:金属外壳(1)壁厚厚度为0.4mm-3mm制件,采用304不锈钢材料;金属外壳(1)外表面呈圆弧形或U形,表面放射角度大于90度。
3.根据权利要求1所述的一种智能超声波发生器,其特征在于:所述换能器(3)与所述金属外壳(1)之间设置有绝缘板(4),绝缘板(4)与金属外壳(1)及换能器(3)之间采用胶水粘贴固定。
4.根据权利要求1所述的一种智能超声波发生器,其特征在于:金属外壳(1)与接触式充电座(12)制件采用胶水粘贴进行密封或两者之间压紧一条硅胶件进行密封。
5.根据权利要求1所述的一种智能超声波发生器,其特征在于:所述供电系统包括供电组件(6),所述电路板(7)位于所述供电组件(6)内部。
6.根据权利要求1所述的一种智能超声波发生器,其特征在于:所述供电系统包括直流适配器(8),且所述直流适配器(8)通过电源线(5)与所述换能器(3)电连接,所述电路板(7)位于所述塑胶底盖(2)的上表面。
7.根据权利要求1所述的一种智能超声波发生器,其特征在于:所述供电系统包括无线充电线圈(9)和无线式充电座(11),所述无线充电线圈(9)固定安装在所述塑胶底盖(2)的上表面,所述电路板(7)设置在所述塑胶底盖(2)的上表面,且所述塑胶底盖(2)的上表面设置有锂电池(10),所述无线式充电座(11)的一侧设置有USB插槽。
8.根据权利要求7所述的一种智能超声波发生器,其特征在于:所述塑胶底盖(2)的下表面设置有两个第三金属触点(16),或所述金属外壳(1)的外侧通过绝缘载片(15)设置有两个第三金属触点(16)。
9.根据权利要求1所述的一种智能超声波发生器,其特征在于:所述供电系统包括两个第三金属触点(16)和接触式充电座(12),两个所述第三金属触点(16)位于所述塑胶底盖(2)的下表面,所述接触式充电座(12)的上表面设置有两个第二金属触点(14),且两个所述第二金属触点(14)分别与位于塑胶底盖(2)上的两个第一金属触点(13)相互对应,所述电路板(7)固定安装在所述塑胶底盖(2)的上表面,且所述塑胶底盖(2)的上表面设置有锂电池(10),所述接触式充电座(12)的一侧设置有USB插槽。
10.根据权利要求9所述的一种智能超声波发生器,其特征在于:所述接触式充电座(12)为圆饼状,且边缘处设置有圆环状的限位边框(1201),所述限位边框(1201)的内径尺寸大于所述金属外壳(1)的外径尺寸。
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