压电式振动盘的主要原理是利用压电片的逆压电效应产生振动,作为驱动源驱动料槽实现物料的输送。
压电式振动盘简介和应用
压电式振动盘是一种新型的振动送料装置,是利用压电陶瓷作为驱动源,具有许多传统振动送料装置所不具备的特点。振动盘和料仓、直线送料器、电控器配置成自动送料系统,广泛应用于电池、电子连接器及其它电子元器件、五金、医疗用品器械、食品、包装等行业。
驱动力略显不足,无法输送过重之料件,因此这类装置大多应用于物料的微量或精量输送。直线送料器由于只有前后两组弹簧片的同水平方向倾斜,物料在送料器的轨道上只做水平方向的运动。2100433B
消费者选择适合自己的振动盘很重要。要确定一个振动盘的型号,需要确定下列几个参数。一、计算负载的力矩根据这个力矩选择齿轮振动盘的出力,参考齿轮振动盘厂家提供的“输出扭矩表”确定齿轮振动盘的型号。二、确定...
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振动盘本身震动的声音是不会很大的。声音大的原因:1.振动盘上盘与底盘装的时候。位置没对好。2.产品与振动盘之间摩擦的声音、建议您装隔音罩
压电式振动盘是一种新型的振动送料装置,是利用压电陶瓷作为驱动源,具有许多传统振动送料装置所不具备的特点。振动盘和料仓、直线送料器、电控器配置成自动送料系统,广泛应用于电池、电子连接器及其它电子元器件、五金、医疗用品器械、食品、包装等行业。
一、应用压电片作为驱动源,无需电机、电磁激振器等驱动装置,也无需轴、杆、皮带等机械传动部件,结构简单,易于加工制作;
二、改变驱动信号中的幅值、脉宽及频率中的任意一个,都可以调节输送率,控制参数多,可控性好;
三、在低频率段或超声段工作,噪音小;
四、在共振或无共振状态下工作,因此能量消耗少;
五、不产生干扰电磁场,也不受电磁干扰信号的影响;
六、无转动惯性,几乎没有加速和减速过程,启动、停止迅速,反应性能快;
七、结构简单,安装和维护更加方便。
1、电磁式振动盘是由一个电磁振动器(电磁吸铁和衔铁的总称)作动力,将电能转换为机械振动能,料斗下面有个脉冲电磁铁,可以使料斗垂直方向振动,由于多组(3组及以上)弹簧片的倾斜,使料斗绕其垂直轴做扭摆振动。料斗内零件,由于受到这种振动,而沿螺旋轨道上升,直到送到出料口。
2、压电式振动盘是利用压电陶瓷作为驱动源的新型振动送料装置,它利用压电片的逆压电效应产生振动,作为驱动源驱动料槽实现物料的输送。它具有许多传统振动送料装置所不具备的特点:
(1)结构简单,安装和维护更加方便;
(2)应用压电片作为驱动源,无需电机、电磁激振器等驱动装置,也无需轴、杆、皮带等机械传动部件,结构简单,易于加工制作;
(3)改变驱动信号中的幅值、脉宽及频率中的任意一个,都可以调节输送率,控制参数多,可控性好; (4)无转动惯性,几乎没有加速和减速过程,启动、停止迅速,反应性能快;
(5)不产生干扰电磁场,也不受电磁干扰信号的影响;
(6)在低频率段或超声段工作,噪音小;
(7)在共振或无共振状态下工作,因此能量消耗少;
(8)驱动力略显不足,无法输送过重之料件,因此这类装置大多应用于物料的微量或精量输送。
作为喷绘行业压电式喷头在市场中具有影响力分别是英国 XAAR公司、美国 Spectra 公司、 日本 Konica、日本精工 SPT公司和日本的 EPSON公司,下面分别介绍一下每个公司生产的 喷头在中国市场使用的具体情况。 1、英国 XAAR XAAR公司生产的主要喷头有 XAAR128、XAAR500、XAAR126与 XAAR380、XAAR760等型号。 A、XAAR128喷头是赛尔公司最早也是市场所使用的最广泛的打印头,有五个型号: XAAR128-200(80), 200dpi, 0.54 米 / 秒 鉴别的颜色为蓝色 (市场上常用型号 ). 注:自 2010 年 8月 1日起,赛尔 XJ128/80 喷墨打印头将全面升级为电子型 70W喷墨打印头,喷墨 打印头外观由原来的黑色变更为红色。 电子型 70W喷墨打印头对于最高速度进行了提升, 最 高速度可达原 XJ128/80
压电式喷头的基本原理和应用 作者: 周峰江 作者单位: 杭州开源电脑技术有限公司,310011 刊名: 印染 英文刊名: DYEING AND FINISHING 年,卷(期): 2003,29(4) 被引用次数: 3次 本文读者也读过(10条) 1. 方正电子EagleJet H300喷印系统诠释赋码优势 [期刊论文]- 印刷技术 2008(16) 2. 龙龙 根治喷墨打印头"顽疾" [期刊论文]- 电脑知识与技术 2002(1) 3. 周煜 .李德胜 .李浩群 .刘本东 . ZHOU Yu. LI De-sheng . LI Hao-qun . LIU Ben-dong 一种压电喷墨打印机喷头的动 力学特性研究 [期刊论文]- 纳米技术与精密工程 2005,3(3) 4. 王勇 .崔大付 .许立宁 .张璐璐 压电陶瓷微喷头数字驱动控制电源的设计 [会议论文]-2007 5. 赵刚