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超聲波焊接原理
晶體管超聲波發生器應用

晶體管超聲波發生器應用究竟是怎樣的呢?
圖3-31是自激式晶體管超聲波發生器電路圖。圖中晶體管VT1、VT2和VT3并聯與VT4組成一組達林頓結構,VT6、VT7和VT8并聯與VT5組成一組達林頓結構。八支晶體管的β值要求一致。通過調壓器T1的調整,可改變電路中的電源電壓,從而達到改變超聲波輸出功率的大小,用以提供10?250W連續可調的超聲波輸出功率。


圖3-31自激式晶體管超聲波發生器電路圖

圖3-32為它的實測輸出波形。從圖中可以看出,輸出信號存在著明顯的諧波失真,這是由于每只晶體管在很寬的工作電壓(0?150V)變化范圍內,各項參數差異造成的,所以這種晶體管超聲波發生器的輸出信號,幾乎不可避免地存在著高次諧波。這些高次諧波的存在,會造成超聲換能器發熱和橫振,影響超聲波輸出的品質和轉換效率。


圖3-32自激式晶體管超聲波發生器輸出波形

圖3-31所示的自激式晶體管超聲波發生器通過調壓器TR1的調整可改變電路中電源電壓,從而改變超聲波輸出功率的大小,但當電源電壓過低時,自激電路無法起振,超聲波發生器工作不穩定。該機可提供10-250W連續可調的超聲波功率輸出。10W以下超聲波發生器無法工作。圖3-33是這一晶體管超聲波發生器最小輸出功率時實測的換能器電壓波形。圖中可以看出該發生器最小輸出功率條件下,換能器兩端的峰值電壓已達到149V。

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