RU2350405C2 - Устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем - Google Patents

Устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем Download PDF

Info

Publication number
RU2350405C2
RU2350405C2 RU2007117548/28A RU2007117548A RU2350405C2 RU 2350405 C2 RU2350405 C2 RU 2350405C2 RU 2007117548/28 A RU2007117548/28 A RU 2007117548/28A RU 2007117548 A RU2007117548 A RU 2007117548A RU 2350405 C2 RU2350405 C2 RU 2350405C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
amplifier
feedback circuit
ultrasonic
oscillations
circuit
Prior art date
Application number
RU2007117548/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007117548A (ru
Inventor
Владимир Константинович Асташев (RU)
Владимир Константинович Асташев
Николай Алексеевич Андрианов (RU)
Николай Алексеевич Андрианов
Виталий Львович Крупенин (RU)
Виталий Львович Крупенин
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Национальная Технологическая Группа"
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое Акционерное Общество "Национальная Технологическая Группа" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Национальная Технологическая Группа"
Priority to RU2007117548/28A priority Critical patent/RU2350405C2/ru
Priority to EA200901362A priority patent/EA014548B1/ru
Priority to EP07866949A priority patent/EP2151283A4/en
Priority to PCT/RU2007/000699 priority patent/WO2008140347A1/ru
Priority to CN2007800532020A priority patent/CN101687221B/zh
Publication of RU2007117548A publication Critical patent/RU2007117548A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2350405C2 publication Critical patent/RU2350405C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B06GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
    • B06BMETHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
    • B06B1/00Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
    • B06B1/02Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy
    • B06B1/0207Driving circuits
    • B06B1/0223Driving circuits for generating signals continuous in time
    • B06B1/0238Driving circuits for generating signals continuous in time of a single frequency, e.g. a sine-wave
    • B06B1/0246Driving circuits for generating signals continuous in time of a single frequency, e.g. a sine-wave with a feedback signal
    • B06B1/0261Driving circuits for generating signals continuous in time of a single frequency, e.g. a sine-wave with a feedback signal taken from a transducer or electrode connected to the driving transducer

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)
  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ультразвуковой технике и может быть использовано для получения механических колебаний ультразвуковой частоты с использованием электрической энергии. Устройство содержит электроакустический преобразователь, подсоединенный к усилителю, включенному в цепь обратной связи, и источник мощности. Также оно снабжено датчиком силы тока в цепи питания электроакустического преобразователя, организованной посредством цепи обратной связи, которая снабжена фазовращателем. Вход фазовращателя присоединен к датчику силы тока, а выход связан с входом усилителя. Технический результат заключается в упрощении конструкции, увеличении технологической нагрузки и повышении стабильности работы устройства. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области автоматизации технологических процессов и предназначено для получения механических колебаний ультразвуковой частоты с использованием электрической энергии.
Известен ультразвуковой генератор с фазовой автоподстройкой частоты, содержащий последовательно соединенные задающий генератор и усилитель мощности, связанный с ультразвуковым преобразователем, соединенным с выходом датчика тока, а также звено фазовой автоподстройки частоты, связанное с регулировочным элементом, выходом соединенное со входом задающего генератора (RU 25699).
Недостатком известного устройства является невозможность реализовать всю амплитудно-частотную характеристику, так как существуют ветви, неустойчивые в режимах вынужденных колебаний. Именно по этой причине устройство не обладает достаточной стабильностью, что уменьшает возможную технологическую нагрузку.
Возможные конфигурации амплитудно-частотных характеристик такой ультразвуковой технологической системы при различных значениях силы подачи Р изображены на фиг.1. Тонкими сплошными линиями показаны скелетные кривые а, определяющие зависимость собственной частоты нелинейной системы от амплитуды колебаний, и линия предельных амплитуд б, являющаяся огибающей резонансных кривых.
При Р=0, т.е. на холостом ходу, имеем обычную амплитудно-частотную характеристику линейной колебательной системы. При увеличении силы подачи до некоторого критического значения Рkp характер резонансной кривой не меняется, а резонансная частота смещается в область более высоких частот. При превышении критического значения силы подачи происходит резкое изменение вида резонансной кривой. Появляется неустойчивая ветвь, показанная штрихпунктирной линией. При этом выход на резонансный режим может быть осуществлен либо затягиванием колебаний из области более высоких частот, либо жестким запуском, сообщая системе дополнительную энергию. Но даже если удается выйти на резонансный режим, то удержаться в окрестности резонансного состояния весьма проблематично, поскольку малое уменьшение частоты возбуждения либо малое увеличение нагрузки приводят к срыву колебаний, как показано вертикальной стрелкой на фиг.1.
Из этого следует необходимость подстройки частоты при изменении условий работы ультразвуковой системы. Видно, что при малом изменении условий происходит резкое уменьшение амплитуды колебаний системы, настроенной на собственную частоту ω0. В устройстве-аналоге, как и в большинстве известных устройств с реализацией вынужденных колебаний, делается попытка реализации подстройки путем изменения частоты задающего генератора. При этом принимается во внимание тот факт, что на резонансе сдвиг фазы между напряжением и током в цепи питания есть величина постоянная и отклонение от этого постоянного значения используется в качестве критерия настройки на резонансную частоту.
Следует отметить, что какова бы ни была структура блока управления частотой задающего генератора, работающая в режиме вынужденных колебаний схема работоспособна только при усилиях подачи Р<Рkp, пока не проявляются нелинейные эффекты в поведении резонансных кривых. При P>Pkp любое перерегулирование приводит к срыву колебаний. Поэтому известное устройство не позволяет использовать все потенциальные возможности ультразвуковых технологических систем. Дело в том, что реализация нелинейных резонансных режимов дала бы возможность работать при усилиях подачи, в десятки раз превышающих критическую величину Рkp.
Наиболее близким техническим решением является устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем, содержащее электроакустический преобразователь и датчик колебаний, подсоединенные к усилителю, включенному в цепь обратной связи, и источник мощности (SU 483148). В качестве датчика колебаний используется микрофон, установленный с зазором по отношению к свободному торцу колебательной системы, возбуждаемой электроакустическим преобразователем.
Недостатком этого устройства является конструктивная сложность установки микрофона в корпусе колебательной системы, обусловленная необходимостью обеспечения излучения бегущей волны свободным торцом колебательной системы, поскольку любые отражения волны от стенок корпуса приводят к образованию стоячих волн и делают устройство неработоспособным.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков. Техническим результатом, достигаемым при реализации изобретения, является упрощение конструкции устройства для возбуждения и стабилизации ультразвуковых систем, увеличение возможной технологической нагрузки и повышение стабильности работы устройства. Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем, содержащее электроакустический преобразователь, подсоединенный к усилителю, включенному в цепь обратной связи, и источник мощности, снабжено датчиком силы тока в цепи питания электроакустического преобразователя, организованной посредством цепи обратной связи, которая снабжена фазовращателем, вход которого присоединен к датчику силы тока, а выход связан с входом усилителя. Предлагаемое устройство лишено недостатка прототипа, поскольку обратная связь организуется по электрическим, а не по механическим параметрам.
На фиг.1 показано изменение амплитудно-частотных характеристик ультразвуковой технологической системы, работающей на нелинейную технологическую нагрузку при ее изменении;
на фиг.2 изображена блок-схема устройства;
на фиг.3 - характеристика усилителя.
Устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем содержит колебательную систему, ультразвуковые колебания которой возбуждаются электроакустическим, например пьезоэлектрическим, преобразователем 1, подсоединенный к усилителю 2, включенному в цепь обратной связи, и источник мощности 3. Датчик 4 силы тока включен в цепь питания электроакустического преобразователя 1, организованной посредством цепи обратной связи. Также цепь обратной снабжена фазовращателем 5, вход которого присоединен к датчику силы тока 4, а выход связан с входом усилителя 2. На обкладки преобразователя 1 подается переменное электрическое напряжение. В результате возбуждаются механические колебания, которые передаются рабочему инструменту, установленному на свободном конце концентратора. Вся система поджимается к обрабатываемому изделию (отмечено штриховкой) статической силой Р (фиг.2). Вибрирующий инструмент производит технологическую операцию. Эффективность выполнения технологического процесса зависит главным образом от величины усилия прижима и амплитуды колебаний инструмента. Чем эти величины больше, тем выше производительность устройства.
В указанной схеме отсутствует задающий генератор и частота колебаний устройства не навязывается устройству извне. Система работает не в режиме вынужденных колебаний, а в режиме автоколебаний. В этом случае колебания возбуждаются с помощью цепи положительной обратной связи.
В предлагаемом устройстве цепь положительной обратной связи строится с использованием электрических параметров, а именно силы тока в цепи питания преобразователя. Для обеспечения возбуждения и поддержания резонансных колебаний при изменении технологической нагрузки в широких пределах в цепь обратной связи включен фазовращатель, который обеспечивает соответствующий резонансному режиму сдвиг фазы между током и напряжением питания преобразователя.
Так как устройство работает в режиме автоколебаний, нелинейный усилитель строится так, чтобы обеспечить самовозбуждение колебаний. Самовозбуждение происходит, если начальный коэффициент усиления достаточно велик. При релейной характеристике самовозбуждение происходит всегда. Амплитуда колебаний регулируется уровнем ограничения характеристики усилителя (фиг.3), где Uд - напряжение датчика, пропорциональное силе тока в цепи питания, a Uв - напряжение питания электроакустического преобразователя. Угол наклона начального участка характеристики определяет начальный коэффициент усиления. При превышении некоторой величины начального коэффициента усиления происходит самовозбуждение автоколебаний.
Амплитуда установившихся автоколебаний определяется уровнем насыщения Uв. При определенном значении сдвига фазы, задаваемого фазовращателем, колебания ультразвуковой системы происходят на ее резонансной частоте даже при ее изменениях вследствие изменения параметров системы или технологической нагрузки в широких пределах.
Благодаря реализации в устройстве автоколебательного режима изменением фазы в цепи обратной связи можно реализовать всю амплитудно-частотную характеристику, в том числе и ветви, неустойчивые в режимах вынужденных колебаний. Именно по этой причине заявленное устройство обладает абсолютной стабильностью и позволяет в десятки раз увеличивать технологическую нагрузку по сравнению с системами, работающими в режимах вынужденных колебаний при их одинаковой мощности.
Указанное устройство может быть использовано для точения, волочения проволоки, упрочняющей обработки поверхностей и т.д.

Claims (1)

  1. Устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем, содержащее электроакустический преобразователь, подсоединенный к усилителю, включенному в цепь обратной связи, и источник мощности, отличающееся тем, что устройство снабжено датчиком силы тока в цепи питания электроакустического преобразователя, организованной посредством цепи обратной связи, которая снабжена фазовращателем, вход которого присоединен к датчику силы тока, а выход связан с входом усилителя.
RU2007117548/28A 2007-05-11 2007-05-11 Устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем RU2350405C2 (ru)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007117548/28A RU2350405C2 (ru) 2007-05-11 2007-05-11 Устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем
EA200901362A EA014548B1 (ru) 2007-05-11 2007-12-12 Устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем
EP07866949A EP2151283A4 (en) 2007-05-11 2007-12-12 DEVICE FOR AUTOMATICALLY EXPLORING AND STABILIZING RESONANT VIBRATIONS OF ULTRASONIC SYSTEMS
PCT/RU2007/000699 WO2008140347A1 (fr) 2007-05-11 2007-12-12 Dispositif pour exciter et stabiliser automatiquement des oscillations par résonance de systèmes ultrasoniques
CN2007800532020A CN101687221B (zh) 2007-05-11 2007-12-12 用于自动激励和稳定超声波系统的谐振的装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007117548/28A RU2350405C2 (ru) 2007-05-11 2007-05-11 Устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007117548A RU2007117548A (ru) 2008-11-20
RU2350405C2 true RU2350405C2 (ru) 2009-03-27

Family

ID=40002427

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007117548/28A RU2350405C2 (ru) 2007-05-11 2007-05-11 Устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP2151283A4 (ru)
CN (1) CN101687221B (ru)
EA (1) EA014548B1 (ru)
RU (1) RU2350405C2 (ru)
WO (1) WO2008140347A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102011052283A1 (de) * 2011-07-29 2013-01-31 Herrmann Ultraschalltechnik Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Berechnung der Schwingungsamplitude einer Sonotrode
DE102017107151A1 (de) * 2017-04-03 2018-10-04 Herrmann Ultraschalltechnik Gmbh & Co. Kg Ultraschallbearbeitungsmaschine mit zwei Sonotroden und Verfahren zum Betreiben einer solchen

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU483148A1 (ru) * 1970-08-31 1975-09-05 Государственный Научно-Исследовательский Институт Машиноведения Устройство дл автоматической поднастройки частоты генератора ультразвукового станка
US3743868A (en) * 1970-10-12 1973-07-03 Denki Onkyo Co Ltd Driving apparatus for piezoelectric ceramic elements
SU557825A1 (ru) * 1976-02-11 1977-05-15 Предприятие П/Я А-3602 Ультразвуковой генератор с автоподстройкой частоты
SU612356A1 (ru) * 1976-03-24 1978-06-25 Ростовский-На-Дону Институт Сельскохозяйственного Машиностроения Самонастраивающа с электромеханическа резонирующа система
FR2618031A1 (fr) * 1987-07-07 1989-01-13 Thomson Csf Oscillateur a resonateur piezo-electrique
IT1228767B (it) * 1989-03-29 1991-07-03 Electronsystem Spa Avvisatore acustico per autoveicoli pilotato elettronicamente.
JP2737420B2 (ja) * 1991-03-04 1998-04-08 日本電気株式会社 超音波モータの駆動方式
JP3051689B2 (ja) * 1997-02-17 2000-06-12 本多電子株式会社 超音波マーキング装置
RU25699U1 (ru) 2002-05-23 2002-10-20 Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Медприбор" Ультразвуковой генератор с фазовой автоподстройкой частоты
US7017506B2 (en) * 2003-01-22 2006-03-28 Single Buoy Moorings, Inc. Marginal gas transport in offshore production
CN100387363C (zh) * 2004-08-31 2008-05-14 中国科学院声学研究所 水中音乐体感振动发射压电型换能器
DE602005022843D1 (de) * 2005-06-06 2010-09-23 Technology Partnership Plc Mel System zur Kontrolle eines elektronischen Treibers für einen Vernebler

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Аш Ж. и др. Датчики измерительных систем. - М.: Мир, 1992, с.480. Левинтов С.Д., Борисов A.M. Бесконтактные магнитоупругие датчики крутящего момента. - М.: Энергоатомиздат, 1984, с.88. *

Also Published As

Publication number Publication date
EP2151283A1 (en) 2010-02-10
RU2007117548A (ru) 2008-11-20
CN101687221A (zh) 2010-03-31
CN101687221B (zh) 2011-08-03
EP2151283A4 (en) 2011-12-07
EA014548B1 (ru) 2010-12-30
EA200901362A1 (ru) 2010-04-30
WO2008140347A1 (fr) 2008-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9680414B1 (en) Frequency and amplitude stabilization in MEMS and NEMS oscillators
JPH08275278A (ja) 構造振動及び音響振動の発生装置及び発生方法
JPH072023B2 (ja) 超音波モータの駆動回路
US20170250627A1 (en) Power generator
JP2009503474A (ja) ヨーレートセンサの使用開始方法およびヨーレートセンサの使用開始のための回路装置
RU2350405C2 (ru) Устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем
JP2009510878A (ja) ピエゾ抵抗共振器に基づく発振器
RU66237U1 (ru) Устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем
JP5027496B2 (ja) 超音波美顔装置
JP2019511954A (ja) 圧電変換器及び音響発生装置を励起する方法
SU1643146A2 (ru) Вибрационный трубный ключ
RU2005122023A (ru) Устройство для приведения в действие колебательного блока виброрезонатора (варианты)
SU1597234A1 (ru) Ультразвуковое излучающее устройство
JPH0516272B2 (ru)
JP2699299B2 (ja) 超音波モーターの駆動回路
US1796116A (en) Mechanically-self-excited piezo-electric stabilizing modulator
US6118206A (en) Piezoelectric signal converter
JPH10157827A (ja) 楕円振動装置
SU763004A1 (ru) Способ возбуждени ультразвуковой колебательной системы
Jia et al. Inherently broadband-resonant mechanism for vibration energy harvesting: A first proof-of-concept experimental validation
SU460897A1 (ru) Способ возбуждени изгибных колебаний в инструменте
JPH0434950Y2 (ru)
SU315476A1 (ru)
KR101330140B1 (ko) 공진 수단의 구동 장치 및 방법
RU2106205C1 (ru) Ультразвуковая колебательная система с промежуточным резонатором

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20130129

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180512