CN213670851U - 脉冲射流清洗剥离用数字式全智能超声波发生器 - Google Patents
脉冲射流清洗剥离用数字式全智能超声波发生器 Download PDFInfo
- Publication number
- CN213670851U CN213670851U CN202022527776.2U CN202022527776U CN213670851U CN 213670851 U CN213670851 U CN 213670851U CN 202022527776 U CN202022527776 U CN 202022527776U CN 213670851 U CN213670851 U CN 213670851U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- module
- ultrasonic
- frequency
- control module
- full
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Landscapes
- Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)
Abstract
本实用新型提供一种脉冲射流清洗剥离用数字式全智能超声波发生器,包括:输入电源调压和/或稳压模块连接全桥整流滤波模块,全桥整流滤波模块连接高频逆变模块,高频逆变模块连接超声波源频率产生模块和阻抗匹配模块;阻抗匹配模块连接超声波功率控制模块;微处理器控制模块连接超声波源频率产生模块和自动扫描锁频控制模块,自动扫描锁频控制模块连接超声波源频率产生模块;超声波源频率产生模块连接振荡驱动模块,振荡驱动模块连接超声波功率控制模块,超声波功率控制模块连接超声波输出模块。本实用新型还提出自动锁频方法。能够自动扫描脉冲水射流换能器及变幅杆负载的最佳谐振频率点并全范围跟踪谐振频率点变化进行自适应,跟踪最佳工作频率。
Description
技术领域
本实用新型涉及超声波发生器,尤其是一种脉冲射流清洗剥离用数字式全智能超声波发生器及自动锁频方法。
背景技术
超声波发生器是脉冲水射流清洗剥离超声工业应用设备的重要组成部分,担负着向超声换能器及变幅杆负载提供超声频电能的作用,再经过变幅杆负载的电能机械能转换,将脉冲机械能传递给水射流,增强水射流的打击力,从而成倍的提高水射流的清洗剥离能力和效率。
目前,有一种利用模拟式自激式振荡电路超声波原理的超声波发生器,所采用的超声波发生器电路是上世纪90年代使用的自激式振荡电路,为了使超声变幅杆在最佳频率下工作并发挥超声脉冲谐振水射流加工的优越性,要求换能器振动系统工作在最佳的谐振状态。这种模拟式超声波发生器与换能器振动系统在工作前,需通过调节电源的电频率来满足系统处于共振的工作条件。但是在实际清洗剥离工作中,由于喷头负载的变化、如水射流压力、流量、靶距、系统发热等一系列因素的影响,使振动系统的固有频率发生变化,此时若不及时调整换能器的电频率,振动系统将工作在非谐振状态,从而使其输出振幅减小,影响清洗剥离质量,工作效率下降,当失谐严重时,还会损坏超声波设备及损伤被清洗剥离工件的基体。因此,这种电路主要有如下不足:1、每次更换水射流喷头、变幅杆、水射流压力等,要重新调整机器的工作频率(因为每个制作好的变幅杆频率都会有偏差,为达到与机器设备工作频率相同,需要人工手动调节超声波发生器的工作频率),使用操作不便,操作员要有一定的工作经验和技术水平;2、振幅功率小,稳定性差,故障率高,维修率高;3、电能机械能转换效率低,损耗大。
发明内容
本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的不足,提供一种脉冲射流清洗剥离用数字式全智能超声波发生器,以及一种相应的自动锁频方法,能够自动扫描脉冲水射流换能器及变幅杆负载的最佳谐振频率点并全范围跟踪谐振频率点变化进行自适应、自调整,跟踪最佳工作频率,锁频更加准确,使超声波换能器及变幅杆负载能根据水射流特性工作在谐振状态,从而提高脉冲射流清洗剥离超声波换能器的转换效率,使电路能够更加稳定和高效地工作。本实用新型实施例采用的技术方案是:
第一方面,本实用新型实施例提出一种脉冲射流清洗剥离用数字式全智能超声波发生器,包括:
输入电源调压和/或稳压模块、微处理器控制模块、全桥整流滤波模块、高频逆变模块、超声波源频率产生模块、自动扫描锁频控制模块、振荡驱动模块、阻抗匹配模块、超声波功率控制模块、超声波输出模块;
所述输入电源调压和/或稳压模块连接全桥整流滤波模块,全桥整流滤波模块连接高频逆变模块,高频逆变模块连接超声波源频率产生模块和阻抗匹配模块;阻抗匹配模块连接超声波功率控制模块;微处理器控制模块连接超声波源频率产生模块和自动扫描锁频控制模块,自动扫描锁频控制模块连接超声波源频率产生模块;超声波源频率产生模块连接振荡驱动模块,振荡驱动模块连接超声波功率控制模块,超声波功率控制模块连接超声波输出模块。
进一步地,超声波输出模块用于连接换能器,换能器连接变幅杆负载;变幅杆负载安装在喷头中。
进一步地,所述微处理器控制模块包括微处理器及与微处理器连接的联机通信电路和PLC外设信号接口电路。
进一步地,所述微处理器控制模块还包括与微处理器连接的显示电路和按钮电路。
第二方面,本实用新型实施例还提出一种自动锁频方法,适用于如上文所述的脉冲射流清洗剥离用数字式全智能超声波发生器,
包括:脉冲射流宽频快速频率扫描方法,具体步骤包括:
根据脉冲射流换能器及变幅杆负载在固有频率预期的系统允许的工作最大工作频率范围内,以特定的频率扫描步长进行扫描,并采样谐振回路电流/电压数据;对采样到的数据利用数学分析方法去除异样点,再采用移动平均法对数据进行平滑,最后利用一阶导数为零的数学分析原理,得到数据曲线拐点;通过比较拐点数据得到拐点数据绝对值的最大值点即为谐振频率点,微处理器控制模块记忆并储存此谐振频率点参数,传输给自动扫描锁频控制模块,并在此谐振频率点驻点工作。
进一步地,所述方法还包括:脉冲射流窄频精准频率扫描方法,具体步骤包括:
以脉冲射流宽频快速频率扫描得到的谐振频率点为基准参数,在可以预期的系统工作时的最大频率漂移范围内,以特定的频率跟踪步长进行扫描,并采样谐振回路电流/电压数据;对采样到的数据利用数学分析方法去除异样点,再采用移动平均法对数据进行平滑,最后利用一阶导数为零的数学分析原理,得到数据曲线拐点;通过比较拐点数据得到拐点数据绝对值的最大值点即为谐振频率点,微处理器控制模块记忆并储存此谐振频率点参数,传输给自动扫描锁频控制模块,并在此谐振频率点驻点工作。
本实用新型的优点在于:
(1)采用稳压电源装置及电压调节装置,可根据脉冲水射流换能器及变幅杆负载调节相适应的稳定电源,给超声波发生器提供稳定的供电电源;
(2)采用微处理器控制模块实现全数字化智能控制,可自动扫描换能器及变幅杆负载工作谐振频率找到最佳谐振频率驻点工作,自动跟踪频率,能够准确找出谐振频率,并全范围跟踪谐振频率工作,大大提高了超声波发生器的工作效率和稳定性;
(3)预留通信接口、微处理器信号接口等,可方便的与外围智能机器人等自动化设备联机工作;可实时采样输出电流变换,自动调节输出功率,保持输出功率基本恒定。
附图说明
图1为本实用新型实施例的结构组成示意图。
图2为本实用新型实施例中的自动锁频流程图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1所示,本实用新型实施例提出的一种脉冲射流清洗剥离用数字式全智能超声波发生器,包括:
输入电源调压和/或稳压模块、微处理器控制模块、全桥整流滤波模块、高频逆变模块、超声波源频率产生模块、自动扫描锁频控制模块、振荡驱动模块、阻抗匹配模块、超声波功率控制模块、超声波输出模块;
所述输入电源调压和/或稳压模块连接全桥整流滤波模块,全桥整流滤波模块连接高频逆变模块,高频逆变模块连接超声波源频率产生模块和阻抗匹配模块;阻抗匹配模块连接超声波功率控制模块;微处理器控制模块连接超声波源频率产生模块和自动扫描锁频控制模块,自动扫描锁频控制模块连接超声波源频率产生模块;超声波源频率产生模块连接振荡驱动模块,振荡驱动模块连接超声波功率控制模块,超声波功率控制模块连接超声波输出模块;
超声波输出模块用于连接换能器,换能器连接变幅杆负载;变幅杆负载安装在喷头中;
所述微处理器控制模块包括微处理器及与微处理器连接的联机通信电路和PLC外设信号接口电路;所述微处理器控制模块还包括与微处理器连接的显示电路和按钮电路;
所述微处理器控制模块控制超声波源频率产生模块产生超声波源频率信号,该源频率信号通过振荡驱动模块处理后输出给超声波功率控制模块,再由超声波功率控制模块输出给超声波输出模块;
所述输入电源调压和/或稳压模块,可根据脉冲水射流换能器及变幅杆负载调节相适应的稳定电源,给超声波发生器提供稳定的供电电源;
在一个实施例中,自动锁频方法包括:脉冲射流宽频快速频率扫描方法,具体步骤包括:
根据脉冲射流换能器及变幅杆负载在固有频率预期的系统允许的工作最大工作频率范围内,以特定的频率扫描步长进行扫描,并采样谐振回路电流/电压数据;对采样到的数据利用数学分析方法去除异样点,再采用移动平均法对数据进行平滑,最后利用一阶导数为零的数学分析原理,得到数据曲线拐点;通过比较拐点数据得到拐点数据绝对值的最大值点即为谐振频率点,微处理器控制模块记忆并储存此谐振频率点参数,传输给自动扫描锁频控制模块,并在此谐振频率点驻点工作;
其中谐振回路为变幅杆负载中的谐振回路;
具体的实现步骤如下:
步骤一,测定换能器及变幅杆负载的谐振频率(即固有频率),根据换能器及变幅杆负载的固有频率设置初始电源电压和频段;
步骤二,微处理器控制单元根据换能器及变幅杆负载的固有频率范围从最小值开始设置频率;
步骤三,逐渐增大频率,每增大一个频率后稳定时间T,经过时间T后所述的超声波源频率产生模块生成频率,然后进行相应的变幅杆负载的谐振回路电流/电压数据的采样;
步骤四,微处理器控制模块自动记入相应电压值和电流值,经过所述的微处理器控制模块数据处理后,得到谐振频率点,传输给自动扫描锁频控制模块;再通过超声波输出模块传输给换能器及变幅杆负载;
在另一个实施例中,自动锁频方法还包括:脉冲射流窄频精准频率扫描方法,具体步骤包括:
以脉冲射流宽频快速频率扫描得到的谐振频率点为基准参数,在可以预期的系统工作时的最大频率漂移范围内,以特定的频率跟踪步长进行扫描,并采样谐振回路电流/电压数据;对采样到的数据利用数学分析方法去除异样点,再采用移动平均法对数据进行平滑,最后利用一阶导数为零的数学分析原理,得到数据曲线拐点;通过比较拐点数据得到拐点数据绝对值的最大值点即为谐振频率点,微处理器控制模块记忆并储存此谐振频率点参数,传输给自动扫描锁频控制模块,并在此谐振频率点驻点工作。
应用时,所述脉冲射流宽频快步频率扫描用于超声波设备第一次使用或超声波配置有重大改变时使用;所述脉冲射流窄频精准频率扫描在超声波设备每次开机启动时使用。
通过本实用新型提供的脉冲射流清洗剥离用数字式智能超声波发生器及自动锁频方法能够准确找到超声波换能器负载的最佳谐振点,从而提高产品的性能。
最后所应说明的是,以上具体实施方式仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照实例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。
Claims (4)
1.一种脉冲射流清洗剥离用数字式全智能超声波发生器,其特征在于,包括:
输入电源调压和/或稳压模块、微处理器控制模块、全桥整流滤波模块、高频逆变模块、超声波源频率产生模块、自动扫描锁频控制模块、振荡驱动模块、阻抗匹配模块、超声波功率控制模块、超声波输出模块;
所述输入电源调压和/或稳压模块连接全桥整流滤波模块,全桥整流滤波模块连接高频逆变模块,高频逆变模块连接超声波源频率产生模块和阻抗匹配模块;阻抗匹配模块连接超声波功率控制模块;微处理器控制模块连接超声波源频率产生模块和自动扫描锁频控制模块,自动扫描锁频控制模块连接超声波源频率产生模块;超声波源频率产生模块连接振荡驱动模块,振荡驱动模块连接超声波功率控制模块,超声波功率控制模块连接超声波输出模块。
2.如权利要求1所述的脉冲射流清洗剥离用数字式全智能超声波发生器,其特征在于,
超声波输出模块用于连接换能器,换能器连接变幅杆负载;变幅杆负载安装在喷头中。
3.如权利要求1所述的脉冲射流清洗剥离用数字式全智能超声波发生器,其特征在于,
所述微处理器控制模块包括微处理器及与微处理器连接的联机通信电路和PLC外设信号接口电路。
4.如权利要求3所述的脉冲射流清洗剥离用数字式全智能超声波发生器,其特征在于,
所述微处理器控制模块还包括与微处理器连接的显示电路和按钮电路。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202022527776.2U CN213670851U (zh) | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 脉冲射流清洗剥离用数字式全智能超声波发生器 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202022527776.2U CN213670851U (zh) | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 脉冲射流清洗剥离用数字式全智能超声波发生器 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN213670851U true CN213670851U (zh) | 2021-07-13 |
Family
ID=76727769
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202022527776.2U Active CN213670851U (zh) | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 脉冲射流清洗剥离用数字式全智能超声波发生器 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN213670851U (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113578487A (zh) * | 2021-07-23 | 2021-11-02 | 北京协同创新食品科技有限公司 | 一种射流喷头 |
-
2020
- 2020-11-05 CN CN202022527776.2U patent/CN213670851U/zh active Active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113578487A (zh) * | 2021-07-23 | 2021-11-02 | 北京协同创新食品科技有限公司 | 一种射流喷头 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN112275728A (zh) | 脉冲射流清洗剥离用数字式全智能超声波发生器及自动锁频方法 | |
CN101574757B (zh) | 超声波焊接机的控制系统 | |
CN202356278U (zh) | 自动扫频智能化超声波发生器 | |
CN106950832B (zh) | 一种利用空化强度反馈的超声分散控制装置 | |
CN213670851U (zh) | 脉冲射流清洗剥离用数字式全智能超声波发生器 | |
CN101658838B (zh) | 超声波发生器 | |
CN203409422U (zh) | 一种超声驱动系统 | |
CN108471242A (zh) | 一种超声波焊接电源频率的扫频追频控制方法 | |
CN112350599B (zh) | 一种超声波谐振频率的快速跟踪方法及装置 | |
CN110814513A (zh) | 超声波焊接过程控制及品质监控装置和方法 | |
CN202823836U (zh) | 一种换能器用驱动装置及清创机 | |
CN116455357A (zh) | 一种基于Boost电路的有源阻抗匹配箱及其调节方法 | |
CN103464359A (zh) | 一种超声波发生器的自适应方法 | |
CN114156154A (zh) | 一种应用于蚀刻机射频电源的频率调节方法及系统 | |
CN102364863B (zh) | 一种无线输电装置的高频电源系统 | |
CN108471243A (zh) | 一种超声波电源频率的pid变步长扫频控制方法 | |
CN100401479C (zh) | 以恒定的最大效率自动调谐射频发生器来提高兆频超声波清洗效率 | |
CN114160398A (zh) | 一种多模态谐振超声振动快刀超精密制造系统 | |
CN202872762U (zh) | 数字化全智能超声波发生器 | |
CN113740609A (zh) | 一种自适应电流源阻抗测量装置及测量方法 | |
CN103475334A (zh) | 一种超声波发生器的自适应方法 | |
CN106873712B (zh) | 一种射频发生器控制电路及射频发生器 | |
CN209390403U (zh) | 一种用于提升微波输出稳定性的微波源系统 | |
CN113225031A (zh) | 一种医疗射频输出功率的调节方法及系统 | |
CN207117489U (zh) | 一种雕刻机专用变频器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |