发明名称 一种微型超声波发生器的高效节能方法
摘要 一种微型超声波发生器的高能效节能方法。它是运用开关型功率放大技术、开关型控制执行技术和振子切换频率技术来发生多功能超声波。超声波发生器主要由振子、机体、主电路和电源开关操作电路构成。其工作方式为通过开机设置组合信号控制,以给定频率、间歇时间和功率发生超声波驱动信号,从选定的工作端—振子结构尖端输出超声波。在频率1工作选择下,具有频率1挡振子阻抗的工作端—振子结构投用;在频率2工作选择下,具有频率2挡振子阻抗的工作端—振子结构投用;在频率3工作选择下,具有频率3挡振子阻抗的工作端—振子结构投用。
申请公布号 CN103447221B 申请公布日期 2015.05.27
申请号 CN201210181437.0 申请日期 2012.06.05
申请人 江南大学 发明人 屈百达
分类号 B06B1/06(2006.01)I 主分类号 B06B1/06(2006.01)I
代理机构 代理人
主权项 一种微型超声波发生器的高能效节能方法,其特征是:在机壳操作面板结构的左端面,开有扁圆柱盒形内凹式振子装配口;装配口的圆柱侧壁制有安装内螺纹,安装内螺纹为表面经止退防滑处理的标准结构;装配口的底面由内向外划分为中心、内环、中环和外环;装配口的底面中心装嵌有中心摩触接点,装配口的底面外环装嵌有外摩触接点F<sub>1</sub>,装配口的底面中环装嵌有中摩触接点F<sub>2</sub>,装配口的底面内环装嵌有内摩触接点F<sub>3</sub>;中心摩触接点和外摩触接点F<sub>1</sub>、中摩触接点F<sub>2</sub>、内摩触接点F<sub>3</sub>均为经表面耐摩处理的磷铜材料制成的球冠环形弹性电接触体,接触面向前;在装配口的底面外环,紧靠安装内螺纹,安装有频率1控制功能操作滑压键;在装配口的底面中环,安装有频率2控制功能操作滑压键;在装配口的底面内环,安装有频率3控制功能操作滑压键;频率1控制功能操作滑压键、频率2控制功能操作滑压键和频率3控制功能操作滑压键均为微型微动滑触开关回弹滑压键;在开机设置的频率F、模式M和功率P组合控制信号下,给定频率、间歇时间和功率的超声波驱动信号由系统发生,并从工作端—振子结构的尖端输出超声波;在频率1工作选择下,具有频率1挡振子阻抗Z<sub>1</sub>的工作端—振子结构投用,即频率1挡振子阻抗Z<sub>1</sub>的一侧接线端连接到外摩触接点F<sub>1</sub>,另一侧接线端接地;在频率2工作选择下,具有频率2挡振子阻抗Z<sub>2</sub>的工作端—振子结构投用,即频率2挡振子阻抗Z<sub>2</sub>的一侧接线端连接到中摩触接点F<sub>2</sub>,另一侧接线端接地;在频率3工作选择下,具有频率3挡振子阻抗Z<sub>3</sub>的工作端—振子结构投用,即频率3挡振子阻抗Z<sub>3</sub>的一侧接线端连接到内摩触接点F<sub>3</sub>,另一侧接线端接地;对于开机设置的频率F:如果选择频率1,则具有频率1挡振子阻抗Z<sub>1</sub>的工作端—振子结构投用,使得频率1控制功能操作滑压键被压下,即频率1挡滑压开关接点K<sub>F1</sub>接通,从而50kHz超声波信号发生,同时频率1挡振子阻抗Z<sub>1</sub>通过内摩触接点F<sub>1</sub>接入超声波驱动信号匹配输出回路;如果选择频率2,则具有频率2挡振子阻抗Z<sub>2</sub>的工作端—振子结构投用,使得频率2控制功能操作滑压键被压下,即频率2挡滑压开关接点K<sub>F2</sub>接通,从而75kHz超声波信号发生,同时频率2挡振子阻抗Z<sub>2</sub>通过内摩触接点F<sub>2</sub>接入超声波驱动信号匹配输出回路;如果选择频率3,则具有频率3挡振子阻抗Z<sub>3</sub>的工作端—振子结构投用,使得频率3控制功能操作滑压键被压下,即频率3挡滑压开关接点K<sub>F3</sub>接通,从而100kHz超声波信号发生,同时频率3挡振子阻抗Z<sub>3</sub>通过内摩触接点F<sub>3</sub>接入超声波驱动信号匹配输出回路;对于开机设置的模式M选择:如果在1秒内按下1次模式控制功能操作按键,即模式控制开关接点K<sub>M</sub>接通1次,则长间歇控制信号发生,使得超声波驱动信号周期性间歇1秒;如果在1秒内按下2次模式控制功能操作按键,即模式控制开关接点K<sub>M</sub>接通2次,则短间歇控制信号发生,使得超声波驱动信号周期性间歇0.5秒;如果在1秒内按下3次模式控制功能操作按键,即模式控制开关接点K<sub>M</sub>接通3次,则无间歇控制信号发生,使得超声波驱动信号无间歇;对于开机设置的功率P选择:如果在1秒内按下1次功率控制功能操作按键,即功率控制开关接点K<sub>P</sub>接通1次,则弱功率控制信号发生,使得超声波驱动信号匹配0.1W功率输出;如果在1秒内按下2次功率控制功能操作按键,即功率控制开关接点K<sub>P</sub>接通2次,则中功率控制信号发生,使得超声波驱动信号匹配0.2W功率输出;如果在1秒内按下3次功率控制功能操作按键,即功率控制开关接点K<sub>P</sub>接通3次,则强功率控制信号发生,使得超声波驱动信号匹配0.3W功率输出。
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