超声波雾化片规格JSH120175P4W(深圳市吉胜辉电子)

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超声波雾化晶片超声波换能片的主要技术参数

超声波雾化晶片超声波换能片的主要技术参数

超声波雾化晶片超声波换能片的主要技术参数
雾化晶片主要采用有包玻璃釉面精制而成,光亮美观。

具有很强的耐碱、耐酸等功效,且使用寿命可达5000小时以上。

雾化晶片主要用于雾化器,加湿器和某些医疗器械。

技术指标
1、晶片外观:外表面平整、光亮一致,无明显的机械损伤。

2、晶片表面:采用有色玻璃釉面、光亮耐酸碱耐用。

3、晶片尺寸:(Φ16、Φ20,厚度:1.2±0.01mm)
4、电极拉力强度F≥600g
5、经向机电耦合系数KP>60
6、介质损耗tg《0.004
7、耗水量:Φ16>110毫升/1h;Φ20>240毫升/1h
雾化换能片: 利用超声原理将水变成微小的水珠成雾状,广泛应用与于宾馆、盆景、家居室内的干湿度的调节以防止由于空气干燥而影响身体健康。

型号:H25-17
规格尺寸:25x1.2mm
谐振频率:1.70MHz
谐振阻抗:< 2 ohm
耦合系数:> 52 %
静电容:1800pF
雾化量:>500ml/h
型号:H20-17
规格尺寸:20x1.2mm
谐振频率:1.70MHz
谐振阻抗:< 1 ohm
耦合系数:> 52 %
静电容:1,400pF
雾化量:>400ml/h。

雾化片的参数

雾化片的参数

雾化片的参数
雾化片的参数是用来描述雾化片性能的指标,下面就针对几个常见的参数进行详细的中文解释。

1. 雾化片直径:指雾化片直径的大小,常用单位为微米。

雾化片直径越小,则能够产生的雾化颗粒也就越小,雾化效果越好。

2. 雾化片材质:雾化片由不同的材质制成,包括陶瓷、金属等。

不同的材质具有不同的机械强度和化学稳定性,可以根据具体的应用场景选择合适的材质。

4. 雾化片数量:雾化片数量是指在雾化设备中所使用的雾化片数量。

更多的雾化片可以产生更细的雾化颗粒,但也会增加设备的成本和复杂度。

6. 雾化片松弛度:指雾化片在工作时所产生的变形程度,具有一定的影响雾化效果的作用。

7. 雾化片开孔布局:雾化片上的雾化孔分布方式,分为网状、直线、交错等。

各种孔布局方式会直接影响到雾化的均匀度和稳定性。

8. 雾化片表面处理:雾化片表面采用不同的处理方式包括电解、喷砂等方法,能够提高雾化的效率和稳定性,防止雾化堵塞。

9. 雾化片使用寿命:雾化片的使用寿命是指在使用过程中,雾化片所能够保持雾化效率和稳定性的时间长度。

不同材质的雾化片具有不同的使用寿命。

总的来说,不同的雾化片参数会直接影响到雾化效果的稳定性和均匀度。

在选择雾化片时,需要根据具体的应用需求,选择最适合的雾化片参数组合。

雾化片规格书

雾化片规格书

4
25-35
10000
QFx20-24x60 2400
<1..5
24
2585 13/18 250/300
3
35-45
10000
QFx20-24x50 2400
<1..5
12
2600 13/18 250/300
3
30-40
10000
QFx20-24x40 2400
<1..5
12
13/18 250/300
4
18-28
10000
QFx15-25x50 2500
<1
12
1600
6/10 100/200
3
30-40
10000
QFx15-25x40 2500
<1
12
1650
6/10 100/200
3
25-35
10000
QFx15-25x30 2500
<1
12
1670
6/10 100/200
3
18-28
10000
水位
雾化片寿命[2]
mm
H
QFx20-17x60 1700
≤2
36
1830 15/20 300/400
4
35-45
10000
QFx20-17x50 1700
≤2
36
1900 15/20 300/400
4
30-40
10000
QFx20-17x40 1700
≤2
36
2000 15/20 300/400
4
<1
12
1600
3/6 50/100
2
10-18

一种新型超声雾化片的制作方法

一种新型超声雾化片的制作方法

一种新型超声雾化片的制作方法超声雾化技术是利用超声波的机械振动作用将液体分散成微小液滴的过程。

超声雾化片是超声雾化器的核心组件,其主要功能是将液体通过超声振动转化为细小液滴,达到快速雾化的效果。

下面是一种新型超声雾化片的制作方法:步骤一:材料准备1.选择合适的基材:超声雾化片的基材需要具备良好的导声性能和耐腐蚀性能。

常用的基材包括陶瓷、玻璃、金属等。

2.准备超声换能器:超声雾化片的换能器是将电能转化为机械振动能的重要组件。

在选择换能器时,应考虑其共振频率和工作温度等参数。

步骤二:基材加工1.根据超声换能器的参数,将基材切割成适当尺寸的薄片。

2.将基材进行清洗和喷砂处理,以提高其表面的光滑度和粗糙度。

步骤三:制备导电层1.在基材表面涂覆一层导电材料,如银、铜等。

2.利用电镀、喷涂等技术,将导电材料均匀地覆盖在基材表面。

3.在导电层上进行蚀刻处理,以增加导电层的粗糙度,提高其与雾化液体之间的相互作用。

步骤四:制备震动膜1.在导电层表面涂覆一层柔性薄膜,如聚醯胺膜、聚酰亚胺膜等。

该膜应具备较好的弹性和耐温性能。

2.通过热压、粘接等方法,将薄膜与导电层牢固地结合在一起。

步骤五:制备喷孔1.在震动膜上制备一系列微小孔洞,用于液体进入和形成液滴。

2.孔洞的形状和大小可以根据实际需要进行设计和调整。

步骤六:装配测试1.将制备好的超声雾化片与超声换能器进行装配。

2.连接电源,进行电气和机械性能测试,以验证雾化片的工作性能和稳定性。

这种新型超声雾化片制作方法简化了传统的加工工艺,能够快速制备出具备良好性能的雾化片。

其制备过程中,关键在于选择合适的材料和技术,并进行严格的质量控制,以保证雾化片的工作效果和使用寿命。

医用雾化器产品的主要技术指标

医用雾化器产品的主要技术指标

医用雾化器产品的主要技术指标给出医用雾化器需要考虑的基本技术性能指标,制造商可参考相应的行业标准,根据自身产品的技术特点制定相应的性能指标。

如行业标准中有不适用条款,企业在标准的编制说明中必须说明理由。

鉴于目前压缩式雾化器没有相应的行业标准,故推荐审评人员参考下面的相关技术指标。

1.超声雾化器主要技术性能要求一般应包括以下内容:(1)超声振荡频率:雾化器超声工作频率与标称频率的偏差:≤±10%。

(2)最大雾化率:雾化器的最大雾化率必须不小于其企业标准、使用说明书(或铭牌)上的规定。

(奥咨达医疗器械咨询)(3)雾化器水槽内温度:雾化器水糟内水温≤60℃。

(4)整机噪声试验:雾化器正常工作时的整机噪声:≤50dB(A计权)。

(5)雾化量调节性:雾化器的雾化率宜能调节。

(6)低水位提示装置:雾化器宜具备低水位提示或停机装置。

(7)风量调节装置:雾化器宜在适当部位安装风量调节装置。

(8)定时误差:雾化器宜有定时控制装置,其控制时间与标称时间的偏差不大于10%。

(9)连续工作时间:雾化器在常温下,采用交流电源供电时,连续工作4小时以上,仪器应能正常工作;如采用直流电源供电时,连续工作1小时以上,产品标准规定的时间雾化器应能正常工作。

如制造商在产品标准中规定了连续工作时间,则依据产品标准规定。

(10)外观与结构:雾化器外观应整洁,色泽均匀,无伤痕、划痕、裂纹等缺陷。

面板上的文字和标志应清晰可见;雾化器塑料件应无气泡、起泡、开裂、变形以及灌注物溢出现象;雾化器的控制和调节机构应安装牢固、可靠,紧固部位应无松动;雾化器的水槽、管道应无泄漏。

(11)环境试验:应根据产品特点,在企业标准中按GB/T14710规定气候环境和机械环境试验的组别,并在随机文件中说明。

试验时间、恢复时间及检测项目按表1的补充规定执行。

(只专注于医疗器械领域)(12)吸嘴、吸入面罩:若吸嘴或吸入面罩具有医疗器械注册证,应验证相关注册证件;若吸嘴或吸入面罩不具有医疗器械注册证,制造商应公布吸嘴、吸入面罩材料的具体成分或者提供其材质的相关证明,依据GB/T16886.1标准对其进行细胞毒性、刺激性、致敏的评价,并要求其微生物指标应符合 GB15980标准的要求。

超声雾化喷嘴参数

超声雾化喷嘴参数

超声雾化喷嘴参数介绍超声雾化技术是一种将液体转化为细小液滴的技术,广泛应用于医药、化工、农业等领域。

超声雾化喷嘴是超声雾化系统中至关重要的组成部分,喷嘴的参数设计对雾化效果有着重要的影响。

本文将就超声雾化喷嘴参数的选择、优化等方面展开探讨。

超声雾化原理超声雾化技术利用超声波振动作用在液滴表面产生压力差,使液体表面形成波动,进而形成喷雾。

超声波的振幅、频率以及喷嘴参数对雾化效果有着显著的影响。

超声雾化喷嘴参数选择1. 振幅选择振幅是超声波振动的幅度大小,对雾化效果有着直接的影响。

较大的振幅可产生较大的压力差,使液体更容易雾化,但过大的振幅可能会导致喷嘴磨损加剧。

因此,在选择振幅时需要权衡雾化效果与喷嘴寿命之间的关系。

2. 频率选择频率是超声波振动的周期性,不同频率下喷嘴的雾化效果也不同。

通常情况下,较高的频率能够产生更小的液滴,但过高的频率可能会使液滴破裂或产生不均匀的雾化效果。

因此,在选择频率时需要综合考虑所需雾化粒径以及设备的工作范围。

超声雾化喷嘴参数优化1. 喷孔直径喷孔直径直接影响雾化液滴的大小。

较小的喷孔直径能够产生较小的液滴,但也会增加喷嘴堵塞的可能性。

因此,在喷孔直径的选择上,需要根据所需的液滴大小以及液体的粘度等因素进行综合考虑。

2. 喷嘴形状喷嘴形状对雾化效果有着重要影响。

常见的超声雾化喷嘴形状包括圆形、方形等。

不同形状的喷嘴对液滴大小和雾化均匀性有着不同的影响,选择合适的喷嘴形状可以提高雾化效果。

3. 喷嘴材料喷嘴材料的选择也对超声雾化效果有着一定的影响。

一般情况下,喷嘴应选用耐磨、耐腐蚀的材料,以保证长时间稳定工作。

常见的喷嘴材料包括不锈钢、陶瓷等。

根据具体应用场景,选择合适的喷嘴材料也是优化超声雾化效果的关键因素之一。

超声雾化喷嘴参数调试1. 喷嘴与液体的匹配超声雾化喷嘴的参数需要与所使用的液体相匹配,不同液体的粘度、表面张力等特性有所差异,因此需要进行喷嘴参数的调试以达到最佳的雾化效果。

超声波雾化片频率追踪系统及方法[发明专利]

超声波雾化片频率追踪系统及方法[发明专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202011397273.6(22)申请日 2020.12.03(71)申请人 成都动芯微电子有限公司地址 611731 四川省成都市高新西区电子科技大学西区科技园7栋4单元401C(72)发明人 雷新宇 孙江 陈宁锴 (74)专利代理机构 成都弘毅天承知识产权代理有限公司 51230代理人 郝迎宾(51)Int.Cl.H03K 17/687(2006.01)B05B 17/06(2006.01)(54)发明名称超声波雾化片频率追踪系统及方法(57)摘要本发明涉及超声波雾化片控制技术,公开了一种超声波雾化片频率追踪系统及方法,解决了现有超声波雾化片追频方式电路结构复杂,成本高,追频精度低、效果差的问题。

本发明中:通过采样模块采集流经超声波雾化片的电流并将其转换为相应的直流电压信号,同时控制模块使驱动频率递增,在驱动频率递增过程中持续比较前后采集到的两个直流电压的大小,若前者小于后者,说明当前驱动频率还未达到谐振频率,若前者大于后者,说明当前驱动频率已超过谐振频率,以此找到谐振频率附近的频率点,进而使超声波雾化片工作在谐振频率附近,实现追频。

本发明电路结构简单,成本低,追频精度高、效果好,特别适用于雾化器等产品。

权利要求书2页 说明书8页 附图2页CN 112583395 A 2021.03.30C N 112583395A1.超声波雾化片频率追踪系统,包括控制模块、驱动模块和超声波雾化片,所述控制模块用于向驱动模块输出驱动频率,所述驱动模块用于根据接收到的驱动频率驱动超声波雾化片工作,其特征在于:还包括采样模块和采样保持及比较模块;所述采样模块用于采集超声波雾化片的工作电流并将工作电流转换为直流电压,以及将直流电压输出到采样保持及比较模块;所述控制模块用于向驱动模块输出预设的初始驱动频率,然后依次循环进行:控制采样保持及比较模块保存当前输入的直流电压作为第一直流电压,在当前输出的驱动频率的基础上增大驱动频率并输出到驱动模块,控制采样保持及比较模块将当前输入的直流电压作为第二直流电压,并比较第一直流电压和第二直流电压的大小,以及将比较结果输出到控制模块;直到第一直流电压大于或等于第二直流电压时停止循环操作,然后向驱动模块输出在当前所输出的驱动频率的基础上增大1次驱动频率前的驱动频率,或保持当前输出的驱动频率不变。

Waveshare 4.3英寸 480x272 触摸LCD显示屏说明书

Waveshare 4.3英寸 480x272 触摸LCD显示屏说明书

4.3inch 480x272 Touch LCD (A)User ManualChinese website: English Website: Data download: /wikiShenzhen Waveshare Electronics Ltd. Co.4.3inch 480x272 Touch LCD (A) User ManualContents1.Overview (1)1.1HX8257-A (1)2.Hardware description (3)3.Dimensions (5)1. Overview1.1 HX8257-AHX8257-A is a TFT LCD single chip digital driver with features below:●Support 480RGBx272 or 480RGBx240 graphics display TFT LCD panel;●Support 8-bit serial RGB data and 24-bit parallel RGB data input;●Power supply VDD: 1.8V~3.6V;●720-channel source outputs and 544-channel gate outputs;●PWM control function to generate power for backlight.When applying HX8257-A, a MCU with LCD controller is required, since the LCD controller is not included in this LCD. Here is the basic sequence of HX8257-A:thd 480 480 480 CLKRemarks:(1) Unit: CLK=1/f CLK, it is the duration for scanning a pixel; H=th, it is the duration forscanning a line;(2) It is necessary to keep tvp+tvb=12 and thp+thb=43 in sync mode. DE mode isunnecessary to keep it.From the figure above, we can learn that:The total time for scanning a line is: th = thp + thb + thd + thf; in the period of thd, when a clock plus comes, a pixel data will be transmitted via the parallel data interface. And there are 480 pixels each line for this LCD, so thd=480;The duration for scanning a frame is: tv = tvp + tvb + tvd + tvf;Hsync can be regarded as the clock of vertical signals. A clock cycle of Hsync refers to the duration for LCD displaying a line. When a falling edge comes in Hsync, a new line will be displayed in the LCD. However, the actual data transmission only occurs in the period of tvd. And the LCD will display the new line in this case. There are 272 lines for this LCD, so tvd = 272. Other parameters can be modified as required, according to the specifications listed in the tables above.2. Hardware description6 B3Touch panel Resistive touch panel X+4.3inch 480x272 Touch LCD (A) and 4.3inch 480x272 Touch LCD (B) share a same design of PCB. The differences between them are the parts on the boards and the way to lead out the pins. For 4.3inch 480x272 Touch LCD (A), its pins are led out with the FFC cable, including the pins Y-,Y+,X- and X+, and no touch chip is integrated on the board. For 4.3inch 480x272 Touch LCD (B), its pins are led out via the pin headers, and there is a touch chip XPT2046 integrated on the board.3. Dimensions。

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