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超音波発電機、別名超音波ドライブ電源、電子箱、および超音波コントローラーは、強力な超音波システムの重要な部分である。超音波発電機の機能は働くために超音波トランスデューサーを運転するように超音波トランスデューサーによって一致する高周波交流信号に本管の電気を変えることである。強力な超音波電源は一般に変換効率の面からの転換の電源の回路の形態を採用する。超音波電源はself-excited電源および他興奮する電源に分けられる。Self-excited電源は超音波アナログ電源機構と呼ばれ、他の興奮する電源は超音波発電機と呼ばれる。
現代電子技術の開発によって、特にマイクロプロセッサ()およびプロセッサ信号命令(DSP)は、超音波発電機の機能ますます強力になっているが、変わってもいかに、中心機能はそれちょうど実行されるとき各部分が技術で異なっていることである下記のようにあるべきである。超音波発電機は特定の頻度の信号を発生させる。この信号は正弦信号またはパルス信号のどれである場合もある。この特定の頻度は超音波トランスデューサーの頻度である。通常、超音波装置で使用される超音波頻度は25KHz、28KHz、35KHz、40KHzである;100KHz
私は使用区域が次第に拡大することを信じる。比較的完全な超音波発電機はまた主に2つの面のフィードバック信号を提供するフィードバック リンクがあるべきである:
第1は出力電力信号を提供することである。私達はことをとき超音波発電機の変更の電源(電圧)知っている。超音波発電機の出力電力はまた変わる。現時点で、機械振動が大きいからクリーニング効果を不安定にする小さいに変動することが超音波トランスデューサーに反映される。従って、出力電力を安定させることは必要で力の拡大の馬小屋を作る力のフィードバック信号を通して電力増幅器をそれに応じて調節する。
第2は信号を追跡する頻度を提供することである。超音波トランスデューサーが共振周波数で働いているとき、効率は最も高く、仕事は安定している。但し、超音波トランスデューサーの共振周波数はアセンブリ理由が原因で変え、老化を働かせる。当然、この変更の頻度は漂流だけであり、変更は信号の超音波発電機の頻度がある特定の範囲内の超音波トランスデューサーの共鳴頻度を追跡できるように非常に大きくない、信号を追跡する頻度信号の超音波発電機を制御できる。最もよい条件の超音波発電機の仕事を許可しなさい。