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功率放大器在微孔压电超声雾化研究中的应用论文(功率放大器在微孔压电超声雾化研究中的应用)

实验名称:

功率放大器在柠檬桉油驱蚊液微孔压电超声雾化效果研究中的应用

功率放大器在微孔压电超声雾化研究中的应用论文(功率放大器在微孔压电超声雾化研究中的应用)

目的:

针对柠檬桉油驱蚊液常用的手动压力雾化方法存在雾滴尺寸大、无法连续自动喷雾的问题,提出一种微孔压电超声雾化方法,将驱蚊液雾化至微米级。大小的水滴。可以长时间漂浮在空气中,以便更好地发挥柠檬桉油的驱蚊效果。

实验室设备:

柠檬桉油驱蚊剂、激光粒度仪、微孔压电超声波雾化器、测试升降平台、信号发生器、ATA-4014功率放大器、示波器、电子天平

实验过程:

信号发生器产生的电信号经功率放大器放大后,激励雾化振荡器产生超声波振动。振动使微孔压电雾化片产生形变,使与微孔接触的液体在惯性、表面张力和水动力的作用下发生运动。从微孔板中挤出。通过调节信号发生器的输出信号频率可以改变驱动电压频率,通过调节信号发生器的输出信号幅度和功率放大器的放大倍数可以改变驱动电压幅度。

实验结果:

1、雾化片孔径对雾化效果的影响

当雾化器驱动电压和额定工作频率不变时,雾化量随着雾化片孔径的增大而线性增加。

2、驱动电压对雾化效果的影响

3、驱动频率对雾化效果的影响

4、压力雾化与微孔压电超声雾化效果对比

实验结果:

测试结果表明,在相同的驱动电压和频率条件下,雾滴尺寸和雾化量随着雾化板微孔直径的增加而线性增加;当雾化板孔径相同时,改变驱动电压或频率。随着驱动电压或频率的增大,液滴尺寸和雾化量都会先增大后减小,即存在一个峰值。当孔径为13 um、驱动频率为108 kHz、驱动电压为90 V时,雾滴尺寸为15.13 um,仅为手动雾化的27.95%。雾化量为0.06克/分钟,可连续自动喷雾。研究结果可为柠檬桉油驱蚊液微孔压电超声波雾化器的设计提供参考。

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