超声波发生器与换能器的匹配设计.doc
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超声波发生器与换能器的匹配设计.doc
声波发生器与换能器的匹配设计超声波发生器与换能器的匹配设计选自《近代超声原理与应用》袁易全主编作者:陈思忠一、匹配概述超声波换能器与发生器匹配包括两个方面,一是通过匹配使发生器向换能器输出额定的电功率,这是由于发生器需要一个最佳的负载才能输出额定功率所致,把换能器的阻抗变换成最佳负载,也即阻抗变换作用;二是通过匹配使发生器输出效率最高,这是由于换能器有静电抗的原因,造成工作频率上的输出电压和电流有一定相位差,从而使输出功率得不到期望的最大输出,使发生器输出效率降低,因此在发生器输出端并上或串上一个相
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超声波换能器的匹配设计.doc
超声波换能器的匹配设计一、匹配概述超声波发生器与换能器匹配涉及两个方面,一是通过匹配使发生器向换能器输出额定的电功率,这是由于发生器需要一个最佳的负载才干输出额定功率所致,把换能器的阻抗变换成最佳负载,也即阻抗变换作用;二是通过匹配使发生器输出效率最高,这是由于换能器有静电抗的因素,导致工作频率上的输出电压和电流有一定相位差,从而使输出功率得不到盼望的最大输出,使发生器输出效率减少,因此在发生器输出端并上或串上一个相反的抗,使发生器负载为纯电阻,也即调谐作用。由此可见匹配的好坏直接影响着功率超声源的产生和
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动态匹配换能器的超声波电源控制策略的开题报告一、选题背景动态匹配换能器(DMP)是一种基于共振场理论的新型换能器结构,具有广泛的应用前景。随着近年来超声波技术的不断发展,DMP已成为超声波成像、诊断和治疗领域中的重要设备。其中,DMP的电源控制策略对其性能的影响尤为重要。传统的DMP电源控制策略主要是根据单一的换能器参数来设计驱动电压的频率和振幅,难以实现对换能器的实时反馈控制。而基于动态匹配的电源控制策略则能够实时调节换能器的共振频率和阻抗,从而提高其能量转换效率和输出功率。因此,本研究旨在探究动态匹配