Ultrasoon impedantie-analysator
Waarom voor ons kiezen?
Rijke ervaring
Opgericht in 2018. Het is een dochteronderneming van Hangzhou FUNSONIC Ultrasonic Technology Co., Ltd. Het bestaat uit verschillende ingenieurs met meer dan 20 jaar praktische ervaring op het gebied van hoogvermogen-ultrasound.
Breed scala aan toepassingen
De toepassingsgebieden van ultrageluid zijn zeer uitgebreid en de frequenties en vermogens variëren ook per toepassingsgebied.
Betrouwbare productkwaliteit
Onze producten hebben een sterke kernconcurrentiekracht. Wij zijn ons altijd bewust van onze missie, geven prioriteit aan kwaliteit en zijn moedig in innovatie. Onze producten zijn voorzien van meerdere nationale patenten.
Geweldige klantenservice
Wij bieden hoogwaardige diensten, zoals professioneel advies, aftersalesondersteuning en garantiedekking, om u de best mogelijke ervaring met onze ultrasoontoepassingsoplossingen te bieden.
Wat is een ultrasone impedantie-analysator?
Een ultrasone impedantie-analysator is een gespecialiseerd instrument dat wordt gebruikt om de impedantie-eigenschappen van materialen of structuren in het ultrasone frequentiebereik te meten en analyseren. Het wordt veel gebruikt in verschillende vakgebieden, waaronder materiaalkunde, niet-destructief testen, akoestiek en karakterisering van ultrasone apparaten. De analysator past een ultrasoon signaal toe op het te testen materiaal of de structuur en meet de resulterende elektrische impedantieparameters om waardevolle informatie over de eigenschappen ervan te verkrijgen.
Voordelen van een ultrasone impedantie-analysator
Niet-destructief onderzoek
Met ultrasone impedantieanalysatoren is niet-destructief materiaalonderzoek mogelijk. Zo kunnen materiaaleigenschappen worden beoordeeld zonder schade aan te richten of de integriteit van het materiaal te veranderen.
Hoge gevoeligheid
Ultrasone impedantieanalysatoren zijn zeer gevoelig voor veranderingen in materiaaleigenschappen. Ze kunnen subtiele variaties in impedantieparameters detecteren, waardoor ze effectief zijn in het identificeren van defecten, gebreken of structurele afwijkingen in materialen.
Breed frequentiebereik
Ultrasone impedantieanalysatoren werken over een breed frequentiebereik en bieden een uitgebreide analyse van materiaaleigenschappen. Dit maakt een gedetailleerd onderzoek van het akoestische gedrag en de karakterisering van het materiaal over een breed spectrum aan frequenties mogelijk.
Kwantitatieve metingen
De analyzer levert kwantitatieve metingen van impedantieparameters, zoals impedantiegrootte en fasehoek. Dit maakt nauwkeurige karakterisering en vergelijking van materialen mogelijk op basis van hun akoestische eigenschappen.
Realtime bewaking
Ultrasone impedantie-analysatoren kunnen worden gebruikt voor realtime monitoring van materiaaleigenschappen. Continue metingen en analyses maken het mogelijk om veranderingen of degradatie in materialen in de loop van de tijd te detecteren, wat tijdig onderhoud of interventie mogelijk maakt.
Veelzijdigheid
Ultrasone impedantie-analysatoren zijn breed toepasbaar in verschillende vakgebieden en materialen. Ze kunnen een breed scala aan materialen meten, waaronder metalen, composieten, polymeren, keramiek en vloeistoffen. Deze veelzijdigheid maakt ze geschikt voor uiteenlopende onderzoeks-, industriële en niet-destructieve testtoepassingen.
Snelle test
Ultrasone impedantie-analysatoren bieden snelle en efficiënte testmogelijkheden. Metingen kunnen snel worden uitgevoerd, wat zorgt voor een hoge doorvoer en een kortere testtijd in onderzoeks-, productie- of kwaliteitscontroleomgevingen.
Kostenefficiënt
Ultrasone impedantie-analysatoren bieden waardevolle inzichten in materiaaleigenschappen tegen relatief lage kosten vergeleken met andere testmethoden. Ze bieden een kosteneffectieve oplossing voor materiaalkarakterisering, kwaliteitscontrole en defectdetectie.

Werkblad:Dit zijn de meest voorkomende typen impedantieanalysatoren, die het hoogste prestatieniveau en de hoogste precisie bieden. Ze worden doorgaans gebruikt in laboratoriumomgevingen.
Draagbaar:Draagbare impedantie-analysatoren zijn ontworpen voor gebruik in het veld. Hoewel ze misschien niet dezelfde precisie bieden als benchtop-modellen, zijn ze handig voor testen en probleemoplossing op locatie.
Modulair:Modulaire impedantieanalysatoren bieden maatwerk en schaalbaarheid. Ze bestaan uit afzonderlijke modules die in verschillende configuraties kunnen worden gecombineerd om aan specifieke behoeften te voldoen.
Toepassing van ultrasone impedantie-analysator
Ultrasoon transducer
De admittantiecirkel mag geen parasitaire cirkel vormen, de resonantiefrequentie ligt zo dicht mogelijk bij de ontwerpfrequentie, de dynamische impedantie is laag, de kwaliteitsfactor Qm moet dicht bij de ontwerpvereisten liggen en de capaciteit moet overeenkomen met het circuit.
Piëzo-elektrische keramische plaat
De voor- en nadelen van het apparaat kunnen direct worden beoordeeld aan de hand van het admittantiecirkeldiagram en de logaritmische coördinaten. Als er delaminatie in de keramische plaat optreedt of er een scheur ontstaat, zal de logaritmische curve multi-piek lijken. Meerdere parasitaire kleine cirkels verschijnen op de admittantiegrafiek.
Ultrasoon hoorn en mal
Of het ontwerp, de verwerking en de montage redelijk of gebrekkig zijn, kunt u direct op de toelatingskaart zien.
Ultrasoon lasapparaat
Tijdens de productie en verwerking wordt de toestand van de lasmachine geanalyseerd aan de hand van de resultaten van de admittantiecirkel. Problemen met de lasmachine worden vastgesteld aan de hand van parameters en grafische analyses.
Ultrasoon reinigingsapparaat
Bij het produceren en verwerken vereist de keuze van de vibrator dat de trillingsprestaties zo consistent mogelijk zijn (bandbreedte, kwaliteitsfactor, resonantiefrequentie, dynamische impedantie). Op de admittantiegrafiek zijn er zo min mogelijk parasitaire cirkels of geen parasitaire cirkels in de buurt van het resonantiepunt. Via het admittantiediagram kan de transducer worden vervaardigd, inkomende inspectie, gebonden transducer en reinigingsmachine voor impedantieanalyse en -meting. De hele machinemeting van de reinigingsmachine kan de statische capaciteit van de resonantiefrequentie van de machine kalibreren om overeen te komen met de voeding, en kan het nieuwe resonantiepunt, de impedantie na waterinjectie, de capaciteit en de trillingsmodus van de hele machine analyseren.
Belangrijkste componenten van de ultrasone impedantie-analysator




Generator
De generator produceert het elektrische signaal dat de ultrasone transducer aandrijft. Het genereert een hoogfrequent signaal met een breed frequentiebereik om het gewenste frequentiespectrum voor impedantiemetingen te dekken.
Omvormer
De transducer is een cruciaal onderdeel dat de elektrische energie van de generator omzet in mechanische trillingen of ultrasone golven. Het bestaat doorgaans uit een piëzo-elektrisch element dat snel uitzet en samentrekt als reactie op het elektrische signaal, waardoor de ultrasone golven worden gegenereerd die interacteren met het materiaal.
Ontvanger
De ontvanger detecteert en versterkt het elektrische signaal dat door de transducer wordt geproduceerd als gevolg van de interactie met het materiaal. Het zet het ontvangen signaal om in een meetbare vorm voor verdere analyse.
Circuit voor impedantiemeting
De impedantiemeetcircuits zijn verantwoordelijk voor het meten van de elektrische impedantie van het te testen materiaal. Het omvat doorgaans filters, versterkers en analoog-naar-digitaalconverters (ADC's) om het ontvangen signaal te verwerken en de impedantieparameters te extraheren, zoals impedantiegrootte en fasehoek.
Controle-eenheid
De besturingseenheid beheert de werking van de impedantieanalysator. Het omvat een microcontroller of een computerinterface waarmee de gebruiker meetparameters kan instellen, het frequentiebereik kan regelen en metingen kan starten. De besturingseenheid kan ook gegevensopslag, analysesoftware en gebruikersinterfaceopties bieden.
Weergave
Het display biedt een visuele output van de gemeten impedantieparameters. Het stelt de gebruiker in staat om de metingen in real-time te monitoren en de impedantiespectra of andere relevante informatie te observeren.
Signaalconditioneringscomponenten
Signaalconditioneringscomponenten, zoals filters en versterkers, worden gebruikt om de kwaliteit van het ontvangen signaal te verbeteren en nauwkeurige impedantiemeting te garanderen. Ze helpen bij het verminderen van ruis, het verbeteren van de signaal-ruisverhouding en het behouden van signaalintegriteit.
Kalibratiecomponenten
Kalibratiecomponenten worden gebruikt om de impedantieanalysator te kalibreren en een referentie voor nauwkeurige metingen te vestigen. Ze kunnen kalibratiestandaarden omvatten, zoals bekende impedantiewaarden of referentiematerialen, evenals kalibratieprocedures om de nauwkeurigheid van de meting te garanderen.
Hoe wordt een ultrasone impedantie-analysator gemeten?
Brugmethode
Deze methode gebruikt een brugcircuit om een onbekende weerstand te berekenen. Hiervoor is het nodig dat de balansaanpassing wordt uitgevoerd met een galvanometer. Hoewel de techniek een hoge mate van nauwkeurigheid biedt (ongeveer 0.1%), is deze slecht geschikt voor hogesnelheidsmetingen.
IV-methode
Deze methode berekent de ultrasone impedantie-analysator door de spanningen over een stroomdetectieweerstand en een onbekende ultrasone impedantie-analysator te meten. Het kan ook worden gebruikt om monsters te meten die geaard zijn. Naarmate de ultrasone impedantie-analysator stijgt, wordt de techniek steeds gevoeliger voor de effecten van de voltmeter.
RF IV-methode
Deze methode gebruikt hetzelfde basismeetprincipe als de IV-methode. Het maakt het mogelijk om een hoogfrequente ultrasone impedantie-analysator te meten door een circuit te gebruiken dat overeenkomt met de karakteristieke ultrasone impedantie-analysator van een hoogfrequente coaxiale kabel en een hoogfrequente coaxiale connector. Het is moeilijk om deze techniek te gebruiken voor breedbandmeting omdat de meetfrequentieband wordt beperkt door de transformator van de testkop.
Automatisch gebalanceerde brugmethode
Deze methode gebruikt hetzelfde basismeetprincipe als de brugmethode. Het biedt dekking voor een brede frequentieband (1 mHz tot 100 MHz). Die dekking strekt zich echter niet uit tot hoge frequenties. Veel LCR-meters gebruiken deze techniek.
Basiskennis van ultrasone impedantie-analysator
Impedantie is in principe niet ingewikkeld. Het maakt niet uit in welke context de term impedantie wordt gebruikt, want in alle gevallen heeft het precies dezelfde betekenis: het is de relatie tussen de spanning en de stroom. Het verschilt van de weerstand doordat het frequentieafhankelijk is, terwijl de weerstand constant is in alle frequenties. Als uw signaal een zuivere sinus is voor de impedantie van de inductor, bent u geïnteresseerd in het weten van de impedantie bij de sinussignaalfrequentie. Als uw signaalimpedantie digitaal is, bent u geïnteresseerd in het weten van de impedantie van DC tot de hoogste frequentie van het signaal.
Basis elektrische reactieve elementen zijn capaciteit en inductie. Ik gebruik de termen condensator en inductor niet omdat deze betrekking hebben op echte fysieke componenten, en nu beschouwen we alleen de ideale verschijnselen. Deze twee ideale "componenten" hebben een impedantie die afhankelijk is van de frequentie. Dit betekent dat bij constante spanning de stroom die door het component stroomt verandert met de frequentie omdat de impedantie van de inductor verandert met de frequentie.
In de praktijk zijn alle real-life impedanties het gevolg van verschillende combinaties van serieel of parallel geschakelde inductanties en capaciteiten. Wanneer capaciteit en inductantie in serie staan, is de impedantie hoog bij lage en hoge frequenties en ligt het minimum ergens tussen deze twee. In het geval van parallelschakeling zien we dat de impedantie laag is bij zowel lage als hoge frequenties, maar hoog wordt in het midden. In LC-circuits komt afnemende impedantie van de systeemcapaciteit en toenemende impedantie van de systeeminductantie.
Elk onderdeel heeft capaciteit, inductie en weerstand. We kunnen het equivalente circuit van elk elektrisch onderdeel modelleren door parallelle en seriegeschakelde inducties en capaciteiten. In veel gevallen bevatten circuits ook weerstandselementen, bijvoorbeeld vanwege de ESR van condensatoren. Afbeelding 5 is een voorbeeld van een SMD-weerstandsequivalent circuit.
Elke keer dat we sporen op een PCB ontwerpen, ontwerpen we inductanties en capaciteiten. Het spoor heeft altijd inductantie vanwege de huidige lus en capaciteit vanwege de fysieke scheiding van het spoor en zijn referentievlak. Nogmaals, het is goed om op te merken dat de spoorafmetingen en zijn geometrie in relatie tot het referentievlak de capaciteiten en inductanties bepalen, en dus de impedantie van het spoor.
★Sluit de instrumentspecifieke voeding aan op de linker achterste vijfaderige luchtvaartstekker en zet vervolgens de schakelaar aan de linkerkant van het instrument aan. Nadat het systeem is gestart, voert u "Chinees" of "Engels" in om de bijbehorende bedieningsinterface te openen.
★Sluit de testvoorzieningen aan beide uiteinden aan op de middelste twee BNC-testuiteinden (als het een specifiek keramisch apparaat betreft, kan het eenvoudig rechtstreeks op alle vier de BNC-testuiteinden worden aangesloten).
★Stel de "Start" frequentie en "Einde" frequentie in, beide in "KHz". Omdat het een touchscreen is, zal het indrukken van de invoerpositie het invoertoetsenbord laten verschijnen.
★Stel de detectienauwkeurigheid in. Er zijn in totaal zes niveaus, afhankelijk van het vereiste aantal testpunten: Snel, Normaal, Gemiddeld, Hoog, Hoger, Hoogst. Als de Qm van het apparaat laag is, selecteert u het hogere niveau; Als de Qm van het apparaat hoog is, kiest u de latere versnelling. Hoe lager de versnelling, hoe minder meetpunten en hoe korter de tijd. Hoe hoger de versnelling, hoe meer meetpunten en hoe langer de tijd. Het kiezen van een versnelling vereist alleen dat de admittantiecirkel ongeveer cirkelvormig is, wat meettijd kan besparen. Het laagste snelle meetpunt is ongeveer 200 punten en het hoogste hoogste meetpunt is ongeveer 2000 punten. Over het algemeen is het bijvoorbeeld voldoende om de eerste versnelling Snel te selecteren voor achteruitradar, maar voor ultrasoon lassen moet de hoogste versnelling Hoogst worden geselecteerd. Druk op "Start" om een meting te starten en de voortgangsbalk geeft de voortgang van de meting weer tijdens de meting. Als de gemeten "admittantiecirkelcurve" geen volledige cirkel kan vormen, moet de "nauwkeurigheidsinstelling" vóór de meting met één niveau worden verhoogd. Het weergeven van een complete admittantiekaart aan de linkerkant van het scherm, met één dal en één piek aan de rechterkant, is de juiste test! De enige fysieke knop op het instrument is ook de "Start"-functie, die zich aan de achterkant van het instrumentenpaneel bevindt.
★De drieaderige luchtvaartstekker aan de rechterachterkant van het instrument kan worden aangesloten op een externe startschakelaar.
★Klik op "Instellingen" om de interface voor het selecteren van de instrumenttestsnelheid te openen, die drie niveaus heeft om uit te kiezen: 5 ms/dot, 10 ms/dot en 20 ms/dot. Als 5 ms/dot is geselecteerd, is de duur van de hoogste test ongeveer 10 seconden.
●Impedantiemeting heeft een hoge precisie, nauwkeurig tot 0.1Hz
●Het is eenvoudig om defecten te bepalen via admittantiecirkels en logaritmen
●Maak onderscheid tussen trillingspunt en halfvermogenspunt op basis van testresultaten
●De testgegevens kunnen worden opgeslagen, afgedrukt en herleid naar de gegevensbron op de computer
●Automatische filtering en statistieken, parameterfiltering kan worden ingesteld
●Hoge efficiëntie van de automatiseringsoperatie, eenvoudige bediening en geen handmatige fouten
●Eenvoudig, gebruiksvriendelijk, gecombineerd met indicatoren en grafieken, nauwkeurige parameters, enz. Het beoordelen via het admittantiecirkeldiagram en het geleidbaarheidsdiagram is intuïtiever.

Wat is het principe van het meten van een impedantie-analysator met ultrasone technologie?
Het principe van impedantiemeting is het meten van de stroom en spanning van het apparaat tijdens de frequentieveegtest door fasegevoelige detectie. De belangrijkste parameters van de Impedantie Analyzer zijn frequentiebereik, impedantiebereik, precisie van impedantie-amplitude en faseprecisie. De Impedantie Analyzer is een instrument dat wordt gebruikt om de impedantie van een monster te meten.
Impedantie-analysator heeft twee modi: AC-modus en DC-modus. In de AC-modus past het instrument een hoogfrequent elektrisch veld toe en meet de spanning en stroom van het monster en het standaardmonster om de impedantiewaarde van het monster te verkrijgen. In de DC-modus past het instrument een DC-elektrisch veld toe en meet de verandering van stroom en spanning om verschillende fysieke parameters van het monster te meten, zoals diëlektrische constante, weerstand, enz. Dit instrument speelt een belangrijke rol bij de kwaliteitstest van elektronische componenten in het productieproces, de elektrische prestatiemeting van fotografische film, de kwaliteitscontrole van energiebesparende producten en de coating van verf, enz.

Parasitaire componenten van de componenten die worden gemeten
Naast de ontwerpwaarden voor weerstand en reactantie, hebben componenten parasitaire componenten die variatie in gemeten waarden veroorzaken. Zelfs verschillen in de lengte van de draden die zijn aangesloten op componenten en de afstand ertussen kunnen ervoor zorgen dat gemeten waarden variëren.
Meetomgeving
Meetresultaten van ultrasone impedantie-analysatoren worden beïnvloed door verschillende omstandigheden, waaronder de temperatuur van niet alleen weerstanden, maar ook condensatoren en inductoren, evenals sondecapaciteit en strooicapaciteit. Deze eigenschap vereist stappen zoals het handhaven van een consistente meetomgeving en het middelen van meerdere metingen in plaats van het gebruiken van één enkele meting om de waarde te bepalen.
DC-voorspanning
DC bias is een minuscule spanning die voorkomt in meetinstrumenten en circuits. Het komt bijvoorbeeld voor wanneer de sonde en draad van verschillende materialen zijn gemaakt. De resulterende thermische elektromotorische kracht veroorzaakt DC bias.
Onze certificeringen

Onze fabriek
Opgericht in 2018. Het is een dochteronderneming van Hangzhou FUNSONIC Ultrasonic Technology Co., Ltd. Het bestaat uit verschillende ingenieurs met meer dan 20 jaar praktische ervaring op het gebied van ultrasoon geluid met hoog vermogen. FUNSONIC richt zich op de ontwikkeling en productie van ultrasone apparatuur, zoals ultrasone spuitcoatingmachines, ultrasone spuitmondvormmachines, ultrasone lasapparatuur, ultrasone snijapparatuur, ultrasone vloeistofverwerkingsapparatuur, verschillende soorten ultrasone kerncomponenten. Ook bieden wij op maat gemaakte diensten aan volgens de behoeften van onze klanten.


Ultieme FAQ-gids voor ultrasone impedantie-analysatoren
Als een van de meest professionele fabrikanten en leveranciers van ultrasone impedantie-analysatoren in China, worden we gekenmerkt door kwaliteitsproducten en lage prijzen. U kunt er zeker van zijn dat u hier een ultrasone impedantie-analysator koopt die te koop is bij onze fabriek. Ook is er een aangepaste service beschikbaar.




