实验名称:功率放大器在高粘度流体微孔压电超声雾化器研究中的应用
实验室设备:
激光粒度仪、微孔超声波雾化器、电子天平、实验升降平台、信号发生器、功率放大器(ATA-4014)、示波器、计算机
实验内容:
搭建了微孔压电超声雾化效果测试系统。选择包括高粘度流体在内的工作流体作为雾化对象。测量了液体的表面张力、粘度、微孔直径和驱动电压对压电微孔超声雾化的影响。分析了雾化液滴尺寸和雾化流量的影响,并分析了雾化效果的变化趋势。
实验过程:
1、高粘度流体微孔压电超声雾化器结构;
2、多普勒激光振动测量实验;
确定高粘度流体微孔超声雾化器的最佳驱动频率。
3、微孔压电超声雾化效果测试
信号发生器产生的电信号经功率放大器放大后,激励压电陶瓷片产生超声波振动,引起微孔压电雾化片共振变形,使与微孔接触的液体在惯性作用下发生反应。力、表面张力和流体动力。等从微孔板中挤出。
通过调节信号发生器输出信号的频率,可以改变引起雾化片振动的驱动频率;通过调节信号发生器输出信号的电压幅值和功率放大器的放大倍数,可以改变施加在雾化片上的驱动电压幅值。示波器用于测量输出信号的频率和电压幅度。
实验结果:
1、表面张力对微孔压电超声雾化效果的影响;
2、粘度对微孔压电超声雾化效果的影响;
3、微孔直径对微孔压电超声雾化效果的影响;
4、驱动电压对微孔压电超声雾化效果的影响。
实验结果:
高粘度流体微孔压电超声雾化器是一种新型雾化装置,可以满足农业和工业领域对高粘度流体雾化的需求。
实验中使用的功放ATA-4014功放参数如下: