Poproś o wycenę
asdsd3
Leave Your Message

Przetwornik 30KHZ800W

Przetwornik 30 kHz o mocy 800 W jest kluczowym elementem urządzeń ultradźwiękowych, zdolnym do efektywnej konwersji sygnałów elektrycznych o wysokiej częstotliwości na drgania mechaniczne. Dzięki stabilnej częstotliwości 30 kHz i mocy 800 W, nadaje się do różnych zastosowań o średnim obciążeniu, charakteryzując się wysoką wydajnością konwersji energii i jednorodną amplitudą. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na ciepło i może pracować nieprzerwanie przez długi czas. Nadaje się do zastosowań takich jak spawanie tworzyw sztucznych i obróbka małych elementów, zapewniając jakość i wydajność obróbki.

    krótka część opisu

    Schemat główny przetwornika - 4
    Przetwornik 30 kHz o mocy 800 W jest kluczowym elementem urządzeń ultradźwiękowych, zdolnym do efektywnej konwersji sygnałów elektrycznych o wysokiej częstotliwości na drgania mechaniczne. Dzięki stabilnej częstotliwości 30 kHz i mocy 800 W, nadaje się do różnych zastosowań o średnim obciążeniu, charakteryzując się wysoką wydajnością konwersji energii i jednorodną amplitudą. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na ciepło i może pracować nieprzerwanie przez długi czas. Nadaje się do zastosowań takich jak spawanie tworzyw sztucznych i obróbka małych elementów, zapewniając jakość i wydajność obróbki.

    zasada działania

    Zasada działania przetwornika 30 kHz o mocy 800 watów opiera się na efekcie piezoelektrycznym. Współpracuje on z ultradźwiękową skrzynką elektryczną, która przetwarza energię elektryczną na sygnał elektryczny o wysokiej częstotliwości 30 kHz i przesyła go do przetwornika. Piezoelektryczne płytki ceramiczne wewnątrz przetwornika poddają się drganiom mechanicznym pod wpływem sygnałów elektrycznych o wysokiej częstotliwości, skutecznie przetwarzając energię elektryczną na energię drgań mechanicznych o tej samej częstotliwości, tworząc drgania ultradźwiękowe, dostarczające energię do późniejszego spawania, obróbki i innych operacji.

    prezentacja produktu

    Zasada działania urządzenia opiera się na efekcie piezoelektrycznym i współpracuje z ultradźwiękową skrzynką elektryczną. Ultradźwiękowa skrzynka elektryczna najpierw przetwarza energię elektryczną na sygnał elektryczny o wysokiej częstotliwości 30 kHz i przesyła go do przetwornika. Pod wpływem sygnału elektrycznego o wysokiej częstotliwości piezoelektryczna płytka ceramiczna wewnątrz przetwornika generuje drgania mechaniczne, skutecznie przetwarzając energię elektryczną na energię drgań mechanicznych o tej samej częstotliwości, wytwarzając drgania ultradźwiękowe i dostarczając energię do późniejszego spawania, obróbki i innych operacji. Przetwornik ten ma wiele zalet. Jego częstotliwość 30 kHz jest stabilna i precyzyjna, a także dobrze współpracuje z powiązanymi urządzeniami. Dzięki mocy 800 watów nadaje się do różnych zastosowań o średnim obciążeniu, charakteryzując się wysoką sprawnością konwersji energii i możliwością redukcji strat energii. Jednocześnie charakteryzuje się równomierną amplitudą, co zapewnia spójność efektu przetwarzania. Ponadto charakteryzuje się doskonałą odpornością na ciepło i może być przystosowany do długotrwałej pracy ciągłej, wydłużając tym samym żywotność urządzenia.

    obszar zastosowania

    Przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych
    Spawanie małych elementów z tworzyw sztucznych: takich jak plastikowe obudowy podzespołów elektronicznych, złącza i wtyczki, a także drobne plastikowe akcesoria do zabawek itp. Dzięki wibracjom ultradźwiękowym generowanym przez przetworniki możliwe jest precyzyjne spawanie elementów. Spoiny są mocne, a powierzchnia gładka, co pozwala uniknąć problemów, takich jak odkształcenia i wycieki kleju, które mogą występować w przypadku tradycyjnych metod spawania. Cięcie arkuszy z tworzyw sztucznych: Nadaje się do cięcia cienkich arkuszy z tworzyw sztucznych, takich jak folie do pakowania i małe uszczelki z tworzyw sztucznych. Krawędź tnąca jest gładka, bez zadziorów, o wysokiej precyzji, co pozwala sprostać wymaganiom precyzyjnej obróbki.
    Branża urządzeń medycznych
    Odgrywa znaczącą rolę w przetwarzaniu niektórych małych urządzeń medycznych, takich jak spawanie plastikowych interfejsów w zestawach infuzyjnych, małych plastikowych zaworów medycznych i innych komponentów. Proces spawania nie wymaga stosowania otwartego ognia o wysokiej temperaturze i nie wytwarza szkodliwych substancji. Zapewnia czystość i bezpieczeństwo urządzeń medycznych oraz spełnia surowe standardy higieniczne obowiązujące w branży.
    Przemysł elektroniczny i elektryczny
    Może być stosowany do pakowania i łączenia podzespołów elektronicznych, takich jak plastikowe opakowania małych czujników oraz spawanie plastikowych elementów złącznych na płytkach drukowanych. Pozwala na uzyskanie niezawodnego połączenia bez uszkadzania podzespołów elektronicznych i gwarantuje stabilną pracę urządzeń elektronicznych.
    Przemysł rzemieślniczy i ozdób
    Do obróbki i montażu niektórych małych wyrobów rękodzielniczych i ozdób wykonanych z materiałów plastikowych, takich jak plastikowe wisiorki i elementy dekoracyjne, przetwornik ten umożliwia precyzyjne spawanie lub cięcie, gwarantując piękno i integralność wyrobów rękodzielniczych i ozdób, a także zwiększając poczucie jakości produktów.
    Bliższe dane
    aplikacja

    Parametr produktu

    21

    Parametr produktu

    Schemat główny przetwornika - 5

    schemat struktury

    Schemat główny przetwornika - 6

    Konserwacja i utrzymanie maszyn

    Po zakończeniu prac należy niezwłocznie oczyścić powierzchnię przetwornika z kurzu, plam oleju i innych zanieczyszczeń. Do delikatnego przetarcia można użyć czystej, miękkiej ściereczki zwilżonej odpowiednią ilością neutralnego detergentu. Nie należy używać silnie żrących środków czyszczących ani twardych przedmiotów do skrobania, ponieważ może to uszkodzić warstwę ochronną na powierzchni przetwornika. W przypadku przetworników, które nie były używane przez długi czas, przed ponownym użyciem należy je dokładnie wyczyścić, aby upewnić się, że powierzchnia jest wolna od zanieczyszczeń i zapobiec ich wpływowi na transmisję energii i wydajność pracy.

    Leave Your Message