声学绝缘层,防止超声能量传至探头外壳引起反射,造成对信号的干扰。保护层,用以保护振子不被磨损。由于保护层与振子和人体组织同时接触,是介于振子与人体组织之间的一层物质,要求保护层既要起到防止磨损,ptfe芯轴,保护振子的功能,又要在传递超声波中尽量没有衰减,ptfe芯轴厂商,具有良好的透射功能;因此,要求保护层的声阻抗接近人体组织的声阻抗,并且具有既有耐磨性,又有良好的透射性的l佳厚度。保护层应该选择衰减系数低并耐磨的材料,并将保护层兼做为层间插入的声阻抗渐变层,其厚度应为λ/4。外壳作为探头内部材料的支承体,起支撑、容纳、密封、绝缘、承压、屏蔽及保护振子的作用,并用来固定电缆引线,壳体上通常标明该探头的型号、标称频率。有时壳体内还装有阻抗变换器、前置放大器、阻尼电阻以及调节电感等附件。
换能器
是指电能和声能相互转换的器件。在回声测深仪、多l普勒计程仪和声相关计程仪中使用。将电能转换成声能的称为发射换能器;将声能转换成电能的是接收换能器。发射和接收换能器通常是分开使用的,但也可以共用一个。换能器的主要性能指标有:工作频率、频带宽度、电声频度、谐振频率时的阻抗、指向性(发射波束宽度)和灵敏度等。按物理特性和使用材料的不同,换能器可分为两类:磁致伸缩换能器和电致伸缩换能器。前者应用铁磁材料的磁致伸缩效应,常由镍或镍铁合金制成;后者应用电致伸缩效应和压电效应,常由钛酸钡陶瓷和铣钛酸铅陶瓷等介质电材料制成。换能器安装于船底,其指向性可用波束宽度或半扩散角来表征。
工作原理
超声换能器即是谐振于超声频率的压电陶瓷,由材料的压电效应将电信号转换为机械振动。超声换能器(超声探头)的工作原理大体是相同的,其内部通常都包含一个电的储能元件和一个机械振动系统。当换能器用作发l射器时,从激励电源送来的电振荡信号将引起换能器中电储能元件中电场或磁场的变化,ptfe芯轴品牌,这种变化通过某种效应对换能器的机械振动系统产生一个推动力,使其进入振动状态,从而推动与换能器机械振动系统相接触的介质发生振动,向介质中辐射声波。接收声波的过程正好与此相反,外来声波作用在换能器的振动面上,从而使换能器的机械振动系统发生振动,借助某种物理效应,引起换能器储能元件中的电场或磁场发生相应的变化,从而引起换能器的电输出端产生一个相应于声信号的电压和电流。
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