RU66237U1 - 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
RU66237U1
RU66237U1 RU2007117549/22U RU2007117549U RU66237U1 RU 66237 U1 RU66237 U1 RU 66237U1 RU 2007117549/22 U RU2007117549/22 U RU 2007117549/22U RU 2007117549 U RU2007117549 U RU 2007117549U RU 66237 U1 RU66237 U1 RU 66237U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
amplifier
feedback circuit
excitation
current sensor
ultrasonic
Prior art date
Application number
RU2007117549/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Константинович Асташев
Николай Алексеевич Андрианов
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 RU2007117549/22U priority Critical patent/RU66237U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU66237U1 publication Critical patent/RU66237U1/ru

Links

Landscapes

  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области автоматизации технологических процессов и предназначена для получения механических колебаний ультразвуковой частоты с использованием электрической энергии.
Устройство для возбуждения ультразвуковых колебаний с автоматической подстройкой частоты в процессе работы содержит электроакустический преобразователь, подсоединенный к усилителю, включенному в цепь обратной связи, и источник мощности. Устройство 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, при этом устройство обладает высокой стабильностью и позволяют увеличить технологическую нагрузку.

Description

Полезная модель 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 обладают 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 Ркр 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 приводит 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 полезной модели является устранение указанных недостатков. Техническим результатом, достигаемым при реализации полезной модели, 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 пьезоэлектрический
преобразователь, подсоединенный к усилителю, включенному в цепь обратной связи, и источник мощности, снабжено датчиком силы тока в цепи питания пьезоэлектрического преобразователя, организованной посредством цепи обратной связи, которая снабжена фазовращателем, вход которого присоединен к датчику силы тока, а выход связан с входом усилителя, при этом преобразователь связан с рабочим инструментом. 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.2 - характеристика усилителя.
Устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем содержит колебательную систему, ультразвуковые колебания которой возбуждаются пьезоэлектрическим преобразователем 1, подсоединенный к усилителю 2, включенному в цепь обратной связи, и источник мощности 3. Датчик 4 силы тока включен в цепь питания 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 6, 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 позволяют 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 пьезоэлектрический 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, при этом преобразователь связан с рабочим инструментом.
    Figure 00000001
RU2007117549/22U 2007-05-11 2007-05-11 Устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем RU66237U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007117549/22U RU66237U1 (ru) 2007-05-11 2007-05-11 Устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007117549/22U RU66237U1 (ru) 2007-05-11 2007-05-11 Устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU66237U1 true RU66237U1 (ru) 2007-09-10

Family

ID=38598562

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007117549/22U RU66237U1 (ru) 2007-05-11 2007-05-11 Устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU66237U1 (ru)

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
CN107031105B (zh) 一种适用于消除粉末压制体应力的超声振动时效装置
RU97104836A (ru) Способ возбуждения электроакустического преобразователя
JPH072023B2 (ja) 超音波モータの駆動回路
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
JP2016144249A (ja) 発電装置
RU66237U1 (ru) Устройство для возбуждения и автоматической стабилизации резонансных колебаний ультразвуковых систем
KR20000070806A (ko) 압전식 변압기용 펄스 위치 변조 구동 장치
Eichhorn et al. An energy-autonomous self-tunable piezoelectric vibration energy harvesting system
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)
JPH0516272B2 (ru)
SU1597234A1 (ru) Ультразвуковое излучающее устройство
RU2666191C1 (ru) Устройство для возбуждения пьезоэлементов электроакустических преобразователей
JP2699299B2 (ja) 超音波モーターの駆動回路
US1796116A (en) Mechanically-self-excited piezo-electric stabilizing modulator
RU188459U1 (ru) Блок управления и генерирования мощного ультразвукового сигнала
Jia et al. Inherently broadband-resonant mechanism for vibration energy harvesting: A first proof-of-concept experimental validation
US6118206A (en) Piezoelectric signal converter
SU315476A1 (ru)
SU763004A1 (ru) Способ возбуждени ультразвуковой колебательной системы

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120512