旋转超声加工系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117901199A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311838335.6

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本申请涉及一种旋转超声加工系统,包括超声发生器、能量传输装置以及刀柄装置。其中,超声发生器能够输出相位不同的第一电压信号、第二电压信号以及第三电压信号。能量传输装置与超声发生器电性连接,能量传输装置具有相互独立的Z向信号传输通道、X向信号传输通道以及Y向信号传输通道。刀柄装置用于连接机床主轴与刀具,刀柄装置具有Z向振动模组、X向振动模组以及Y向振动模组;Z向振动模组与Z向信号传输通道电性连接,X向振动模组与X向信号传输通道电性连接,Y向振动模组与Y向信号传输通道电性连接。上述旋转超声加工系统结构简单,能够实现六种振动模式的输出,且信号传输通道相互独立,能输出稳定的椭圆振动轨迹。

    超声加工结构及超声加工系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118559116A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410997751.9

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本申请涉及超声加工领域,特别是涉及一种超声加工结构及超声加工系统。该超声加工结构的柄体沿自身轴向设有安装腔;其振动装置的换能器组件连接于柄体且一部分位于安装腔内,另一部分位于安装腔外并连接刀具;无线传输装置的接收组件连接于柄体周向并且与换能器组件电性连接,发射组件与柄体间隔设置,并且与接收组件同轴且间隔设置,发射组件包括原边磁芯以及卷绕在原边磁芯上的原边线圈,接收组件包括副边磁芯以及卷绕在副边磁芯上的副边线圈,原边磁芯和副边磁芯与柄体轴线之间形成的圆心角分别为θ1和θ2,原边线圈和副边线圈的匝数比为N,满足:#imgabs0#。该超声加工结构能够兼顾提高工作频率以及提高能量传输效率。

    清洗设备
    3.
    发明公开
    清洗设备 审中-实审

    公开(公告)号:CN118371482A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410428473.5

    申请日:2024-04-10

    Abstract: 本申请涉及清洗技术领域,特别是涉及一种清洗设备。该清洗设备包括收容组件和兆声波换能器。收容组件具有用于盛装液体的清洗空间;兆声波换能器可拆卸连接于收容组件,兆声波换能器用于产生至少一种频率的兆声波,并向清洗空间传递兆声波。通过增设兆声波换能器,高频率的兆声波能够产生强声压梯度和声流作用来冲洗器件表面,由于兆声波的频率较高,使之不会由于空化效应产生气泡,不会对器件表面造成损伤,且针对粒径尺寸极小的污物或杂质也具有良好的清洁力。通过拆卸更换不同的兆声波换能器,能够产生不同频率的兆声波,能够提供更广泛的清洗能力和适应不同的清洗需求。

    能量传输装置及旋转超声加工系统

    公开(公告)号:CN117901277A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311843764.2

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本申请涉及一种能量传输装置及旋转超声加工系统,能量传输装置包括副边机构以及套设在副边机构外的原边机构,其中,副边机构包括第一屏蔽件以及多个第一绕组,第一屏蔽件为环形结构,第一屏蔽件的外周侧沿轴向间隔地开设有多个第一容置槽,第一绕组一一对应地设置在第一容置槽中。原边机构包括第二屏蔽件以及多个第二绕组,第二屏蔽件间隔地套设在第一屏蔽件外,第一屏蔽件的内周侧沿轴向间隔地开设有多个第二容置槽,第二容置槽的槽口与第一容置槽的槽口一一相对设置,第二绕组一一对应地设置在第二容置槽中,多个第二绕组与多个第一绕组一一对应耦合配合以形成多路信号传输通道。上述实现了各信号传输通道之间的信号传输相互独立。

    兆声波发生器的使能电路和兆声波发生器

    公开(公告)号:CN119543889A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411547139.8

    申请日:2024-11-01

    Abstract: 本发明涉及信号处理技术领域,提供一种兆声波发生器的使能电路和兆声波发生器,使能电路中,H11L1SR2M芯片包括ANODE接口、CATHODE接口、VO接口、GND接口、VCC接口;ANODE接口与第一电阻的第二端、第一电容器的第一端连接;CATHODE接口与接地端口、第一电容器的第二端、二极管的阳极连接;二极管的阴极与第一电阻的第一端、第三电阻的第二端连接;第三电阻的第一端与第一电源连接;VO接口与第二电阻的第二端连接;GND接口与第二电容器的第二端、接地端口连接;VCC接口与第二电源、第二电阻的第一端连接。本方案实现稳定传输信号且抗干扰能力强。

    兆声波发生器的通信电路和兆声波发生器

    公开(公告)号:CN119449072A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411547142.X

    申请日:2024-11-01

    Abstract: 本发明涉及信号处理技术领域,提供一种兆声波发生器的通信电路和兆声波发生器,通信电路中,VCC接口与第一电源、第一电容器的第一端、第二电容器的第一端;第一电容器的第二端、第二电容器的第二端与第一GND1接口连接;A接口与第一电阻的第二端、第三电阻的第一端连接;B接口与第三电阻的第二端、第二电阻的第一端连接;第一GND2接口与第二电阻的第二端、第三电容器的第二端、第四电容器的第二端、第五电容器的第二端、第二接地端连接;VISO接口与第一电阻的第一端、第三电容器的第一端、第四电容器的第一端、第五电容器的第一端连接。本方案实现稳定传输信号且抗干扰能力强。

    超声换能器等效参数数值的确定方法及系统

    公开(公告)号:CN118455054A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410694643.4

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本申请涉及一种超声换能器等效参数数值的确定方法及系统。超声换能器等效参数数值的确定方法包括:基于预设的超声换能器的工作参数驱动超声换能器;获取超声换能器的阻抗数值;基于第一预设算法和阻抗数值确定超声换能器的第一等效参数数值;基于第二预设算法和第一等效参数数值确定超声换能器的第二等效参数数值,第二等效参数数值的精度大于第一等效参数数值。通过第一预设算法和阻抗数值确定超声换能器的第一等效参数数值,从而获得超声换能器的工作状态,进而可以依据工作状态调节超声换能器,最终可以更精准地控制引线键合,提高芯片封装精准度。

    兆声换能器及兆声清洗系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118180038A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410265875.8

    申请日:2024-03-08

    Abstract: 本申请涉及一种兆声换能器及兆声清洗系统。兆声换能器包括套筒、换能组件以及喷嘴,其中,套筒为两端开口的中空结构。换能组件设置在套筒中,并且换能组件将套筒的内腔分隔为接电腔以及进水腔,换能组件包括层叠设置的压电陶瓷片以及匹配层,匹配层相比压电陶瓷片更靠近进水腔,匹配层的声阻抗在压电陶瓷片的声阻抗与水的声阻抗之间,喷嘴与套筒连接,喷嘴设有贯穿其两端的出水通道,出水通道与进水腔连通。上述兆声换能器能够减少能量传递损耗、增强辐射强度。

    一种超声实时振幅在线测量装置

    公开(公告)号:CN112338633B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202011029615.9

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种超声实时振幅在线测量装置,其包括固定基座、测振仪安装垫块,测振仪安装垫块上端部装设激光测振仪;固定基座下端部开设基座安装腔室,基座安装腔室内嵌装有由反射镜驱动机构进行驱动的活动反射镜,反射镜驱动机构包括滚珠丝杆、丝杆支撑座、伺服电机、联轴器、直线导轨、反射镜固定座;固定基座上表面设置试件放置区域,固定基座还开设上下完全贯穿且沿着刀具进给方向延伸的基座通孔,基座通孔与基座安装腔室连通且基座通孔与活动反射镜竖向对齐,基座通孔的上端开口延伸至试件放置区域。通过上述结构设计,本发明具有结构设计新颖、自动化程度高的优点,且能够在旋转超声振动实际加工时对刀具的超声振幅进行实时测量。

    双向多模态超声键合换能器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113019871A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110247345.7

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种双向多模态超声键合换能器,其包括劈刀、变幅杆、预压螺钉、第一结构压电陶瓷组、第二结构压电陶瓷组和中间块,中间块的两侧对称设有安装凸缘,整体通过安装凸缘与工作台固定连接,而安装凸缘恰好位于振动节点位置,使得振幅尽可能小,有效减小超声键合换能器向工作台传递的振动,从而减小键合系统工作时产生的噪声,同时也保证超声键合换能器的正常工作;而且工作时,具有三种纵振工作模态和一种弯振工作模态,各工作模态可以分时被单独激发,通过对各模态的综合利用,可以实现比传统超声键合换能器更优的键合质量和更高的键合效率;另外通过梯形限位块能对劈刀进行快速精确限位,给劈刀安装带来方便。

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