超音波クリーニング電気ボックス
超音波クリーナー電源超音波発電機は、発生出力デバイスであり、一定の周波数信号を生成して、共鳴状態.超音波発生器で機能する超音波トランスデューサーを提供することができます。
説明
製品説明:
超音波クリーニング電気ボックスは、高度な洗浄システムの洗練されたコアコンポーネントであり、複数の調整可能な周波数(E . g .、28kHz、40kHz、80kHz)を統合して、多様なクリーニング要件.}営業の原則を生成するマルチバンド膜の耐脱水を介して、均等な普及を統合します。トランスデューサー、液体にキャビテーション効果を生成して、自動周波数追跡、適応電力調節、インテリジェントスイープ機能を備えた汚染物質を効率的に取り外します{.}発電機は、潜在的なワークファイストの掃除を介して、潜在的なワークセクタルのクリーニングを受けている頻度を介して、精密な電子部品を介して、純粋なワークセクタルを介して、さまざまな材料のために、さまざまな材料の最適な材料のための最適な材料のために、さまざまな材料の最適な共鳴周波数を動的に選択します。周波数.重複または交互の多周波操作を使用することにより、包括的な清掃カバレッジを実現し、複雑な構造、深い盲目の穴、および高表面仕上げを必要とするアプリケーションに特に適しています。 90%.さらに、ユーザーフレンドリーなインターフェイスにより、頻度、温度、および持続時間を正確に制御でき、半導体製造、医療機器、航空宇宙工学などの産業の清掃パフォーマンスと一貫性を大幅に向上させることができます.
超音波クリーニング電気ボックスの技術パラメーター:
| 製品モデル | 運転力 | 電力制御 | 作業周波数 | 動作電圧 | 最大出力電流 | 周囲温度 |
| jyd -1500 e | 600-1200W | 0-100% | 28kHz/40 kHz | 220V/110V±10% | 4A | 0-40程度 |
| 50Hz/60Hz | ||||||
| jyd -1500 e | 600-1200W | 0-100% | 40kHz/80 kHz | 220V/110V±10% | 4A | 0-40程度 |
| 50Hz/60Hz | ||||||
| jyd -1500 e | 600-1200W | 0-100% | 26kHz/45 kHz/ | 220V/110V±10% | 4A | 0-40程度 |
| 120 kHz | 50Hz/60Hz | |||||
| jyd -1500 e | 600-1200W | 0-100% | 40kHz/80 kHz/ | 220V/110V±10% | 4A | 0-40程度 |
| 120 kHz | 50Hz/60Hz | |||||
| jyd -1500 e | 600-1200W | 0-100% | 40kHz/80 kHz/ | 220V/110V±10% | 4A | 0-40程度 |
| 100 kHz | 50Hz/60Hz |
超音波クリーニング電動ボックス機能:
1. 調整可能な周波数- 複数の周波数(E {. g .、25kHz、40kHz、80kHz)をサポートします。
2. 自動周波数追跡- 最適な共鳴を維持し、効率を向上させ、省エネ.
3. スマートスイープ機能- 均一なクリーニングのために周波数を継続的に変調することにより、デッドゾーンを防ぎます.
4.高効率トランスデューサー- 強力で安定したキャビテーション.のために、高性能の圧電トランスデューサーを利用します
5. 適応電力制御- 荷重に基づいて電力出力を動的に調整し、機密部品の損傷を防ぎます.
6. ユーザーフレンドリーインターフェイス- 時間のプログラム可能な設定を備えたデジタルディスプレイ、および頻度.
7. 過負荷と熱保護- 拡張された使用中に機器の損傷を防ぐための組み込みの保護ガード.

よくある質問:
超音波クリーニング電動ボックスの開発歴は何ですか?
超音波発電機のパワーチューブの開発から、その開発は次の段階に分けることができます。1980年代、電子チューブの段階、初期の製品は電子チューブを使用し、その後.が多くの欠点があり、1980年代のトランストルステージから基本的に排除された{2}}.が基本的に排除されています。 OTLおよびOCL回路は、超音波クリーニング電気ボックスに適しており、回路は比較的成熟していますが、すべてが共通の欠点を持っています。OTLとOCLの回路理論は、効率が78 . 5%のみであり、高温発生につながる78 . 5%のみです。その体積は大きく、重量は重いです。それらはそれらを制御するためにICチップを使用するのは簡単ではなく、インテリジェンスと自動化の現在のニーズを満たすことができません。
これまで、電源デバイスの切り替え段階で、スイッチング電源装置は、デバイスのデューティサイクル.のデューティサイクルを調整することにより出力電力を制御できます。それは、小型、軽量、強い信頼性、高効率.の利点があります。そして、単純なドライブ回路.その不利な点は、オン抵抗が大きく、定格電流が小さく、そのパワーが大きくないため、アプリケーション.狭いことにもつながります。 IGBT、その入力インピーダンスは高く、電圧制御、駆動電力は小さく、スイッチング速度が高く、飽和電圧が低下し、出力が大きくなり、通常は頻度が10-40 kHz . .
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