[实用新型]一种超声清洗设备控制系统无效
申请号: | 200920261336.8 | 申请日: | 2009-12-09 |
公开(公告)号: | CN201548828U | 公开(公告)日: | 2010-08-11 |
发明(设计)人: | 覃有泰 | 申请(专利权)人: | 深圳市和科达超声设备有限公司 |
主分类号: | G05B19/04 | 分类号: | G05B19/04 |
代理公司: | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 44217 | 代理人: | 郭伟刚 |
地址: | 518000 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 超声 清洗 设备 控制系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及超声清洗行业,更具体地说,涉及一种超声清洗设备控制系统。
背景技术
清洗人人都接触到,似乎是极普通而平凡的工作,但是对一些特殊清洗对象就不是一件容易的事。超声由于它在液体中的空化作用能获得突出的清洗效果,在一些清洗难度大而质量要求高的场合具有独特的地位。
超声清洗始于本世纪50年代初,随着技术的进步应用日益扩大。目前已广泛地用于电子电器工业,清洗半导体器件、电子管零件、印刷电路、继电器、开关和滤波器等;机械工业中用于清洗齿轮、轴承、油泵油嘴偶件、燃油过滤器、阀门及其它机械零件,大如发动机及导弹部件,小如手表零件;在光学和医疗器械方面用于清洗各种透镜、眼镜及框、医用玻璃器皿、针管和手术器具等;轻纺工业中用来清洗喷丝头,食品瓶、盖,模具及雕刻工艺品等等。
超声波发生器将超声频电能转换成机械振动并通过清洗槽壁向盛在槽中的清洗液辐射超声波。存在于液体中的微气泡(称为空化核)在声波的作用下振动发生超声空化。空化所产生的巨大压力能破坏不溶性污物而使它们分散于溶液中。蒸汽型空化对污垢层的直接反复冲击,一方面破坏污物与清洗件表面的吸附,另一方面也会引起污物层的疲劳破坏而脱离。
气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗,污层一旦有缝可钻,气泡还能“钻入”裂缝作振动,使污层脱落。由于空化作用,两种液体在界面迅速分散而乳化,当固体粒子被油污裹着而粘附在清洗件表面时,油被乳化,固体粒子自行脱落。超声在清洗液中传播时会产生正负交变的声压,冲击清洗件,同时由于非线性效应会产生声流和微声流,而超声空化在固体和液体界面上会产生高速的微射流,所有这些作用能够破坏污物,除去或削弱边界污层,增加搅拌、扩散作用,加速可溶性污物的溶解,强化化学清洗剂的清洗作用。
由引可见,凡是液体能浸到、声场存在的地方都有清洗作用,而且清洗速度快、质量高,特别适用于清洗件表面形状复杂,如空穴、狭缝等的细致清洗,易于实现清洗自动化。在某些场合下可以用水剂代替有机溶剂进行清洗,或降低酸碱的浓度,对于一些有损人体健康的清洗,如清洗放射性污物可以实现遥控或自动化清洗。
现有的超声清洗设备控制系统存在以下缺陷:
1、在超声清洗设备控制系统使用的环境都比较恶劣,超声发生器的元件安装在控制箱内,未进行隔离保护,在使用一段时间后,电路元件就变得特别脏,被腐蚀损坏。
2、频率发生器采用的是模拟元件,调试复杂,不易控制。选频元件的电阻和电容参数在使用过程中会变化,要经常进行调试,由于使用中频率变化也易使发生器损坏。
3、由于是使用模拟元件要改变输出频率就要更换电路板无法实现一台超声波发生器多频输出(二频,三频)。
4、无法实现网络的集中控制与监控。只控制开关机,无法对工作状态及参数进行有效监控。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述超声清洗设备控制系统使用环境恶劣、不易控制、无法实现多频输出、不能实现网络控制与监控的缺陷,提供一种超声清洗设备控制系统。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种超声清洗设备控制系统,包括内含控制系统的中央主控机和至少一台内含控制系统的分机,还包括通过网络板与所述中央主控机和分机连接的控制箱;
所述中央主控机通过信号线连接并控制各分机工作状态,所述中央主控机通过传输线向各分机传送工作指令;
所述控制箱包括继电器、功率驱动板、匹配电感模块、匹配变压器以及通过匹配变压器与功率驱动板相接的振头;所述功率驱动板分别与匹配电感模块和电源模块连接;
所述匹配电感模块包括不同频率的匹配电感,并由所述继电器控制;所述继电器与所述振头连接。
在本实用新型所述的超声清洗设备控制系统中,所述控制箱还包括与功率驱动板相连的超声控制显示板,所述超声控制显示板包括LCR检测器和检测板,所述继电器分别与所述超声控制显示板的LCR检测器插座和检测板插座相接。
一种超声清洗设备控制系统,包括外接控制系统的控制箱,所述控制箱包括继电器、功率驱动板、匹配电感模块、匹配变压器以及通过匹配变压器与功率驱动板相接的振头;所述功率驱动板与匹配电感模块和电源模块连接;
所述匹配电感模块包括不同频率的匹配电感,所述匹配电感模块通过与LCR检测器插座和检测板插座相接的继电器控制;所述继电器与振头相接。
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