超声波测试(检测)用压电换能器的选择与使用

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超声波换能器检测方法

超声波换能器检测方法

超声波换能器检测方法
超声波换能器的检测方法主要包括以下步骤:
1. 参数检测:检测换能器参数是否与电箱参数匹配,是否能达到理想效果。

2. 使用万用表分别测量换能器的电阻和电容值,比较数据与规格书上的数据是否相符。

3. 将换能器连接到示波器上,并用信号发生器发出不同频率的信号,观察示波器上显示的波形是否正确。

4. 将换能器连接到超声波检测仪上,通过控制信号发生器的输出电压和频率,观察检测仪上的显示结果。

如果显示正常,则说明换能器正常工作。

以上步骤完成后,您就可以对超声波换能器进行全面的检测了。

超声波换能器使用说明书

超声波换能器使用说明书

超声波换能器使用说明书一、概述超声波筛分系统是一种简单实用、可靠的筛分系统,是当前网孔堵塞的最有效的解决方法。

可广泛应用于制药、冶金、化工、选矿、食品等要求精细筛分过滤的行业,筛分过滤精度高,有效解决因团聚、静电、强吸附性卡堵网孔等筛分难题,是国内筛分行业的一项重大突破。

二、结构超声波震动筛电源:38KHz高频大功率超声波电源。

内置微电脑芯片,可根据物料的不同状态进行全程数字频率自动跟踪,无需人工调整,操作简单方便。

长时间工作振荡器发热量低,工作状态稳定。

●HF链接电缆线:超声波换能与超声波振动筛电源之间采用电缆链接。

●连接器:航空链接插件。

●换能器:高性能超声波转换器件。

●超声波网架:由外网架于共振器组成。

●筛网:适用于10目~635目。

三、工作原理超声波筛分系统由超声波振动筛电源、HF链接电缆、换能器、共振器组成。

超声波振动筛电源产生的高频电通过换能器转换成高频正弦形式的纵向振荡波,这些震荡波传到共振器上使共振器产生共振,然后由共振器将振动均匀传输至筛面。

筛网上的物料在做低频三次元振动的同时,叠加上超声波振动,即可防止网孔堵塞,又可提高筛分产量和精度。

四、技术参数超声波振动筛电源:电源输入整机电流高频电流工作频率工作模式环境温度AC220V±10%≤0.6A ≤0.4A 38KHz 连续、脉冲-10~35℃50~60Hz五、使用说明1、首先将换能器锁定在贴好网的网架上(锁定力度为40~50kg),然后将超声波网架装入振动筛。

2、超声波振动筛电源与旋振筛分别供电,旋振筛为三相供电,超声波振动筛电源为单相供电,两者均需可靠接地。

3、超声波振动筛电源后面板OUT为超声波输出,请把超声波HF连接线插入锁紧,并检查链接可靠。

HF链接电缆的航空插头另一端与换能器链接,并保证密封固定牢固。

4、接好超声波振动筛电源的电源及超声波HF链接电缆,检查无误后打开超声波电源开关。

随着“滴”的声响,超声波振动筛电源启动,显示窗口显示“振动幅度XXXμm”,并进入自检状态。

超声波换能器的参数及工作方式类型

超声波换能器的参数及工作方式类型

超声波换能器的参数及工作方式类型超声波换能器是一种能够将电能转换为超声波能量的装置。

它由压电材料组成,通过电场的作用使材料发生压缩和膨胀,从而产生超声波。

本文将从超声波换能器的参数和工作方式类型两个方面对其进行详细介绍。

一、超声波换能器的参数超声波换能器的参数对其性能和应用有着重要影响,主要包括频率、振幅、工作电压和灵敏度等。

1. 频率:超声波换能器的频率通常指的是压电材料的固有频率,即在不加电场的情况下,材料自身振动的频率。

超声波换能器的频率范围很广,从几十千赫兹到几百兆赫兹不等,可以根据具体应用需求选择适当的频率。

2. 振幅:超声波换能器的振幅是指材料在电场刺激下产生的最大机械振幅。

振幅的大小与换能器的尺寸、材料性质和工作电压等因素相关,通常通过调节工作电压来控制振幅的大小。

3. 工作电压:工作电压是指施加在超声波换能器上的电压,通过改变电压的大小和频率可以控制超声波的产生和输出。

工作电压的选择要考虑到换能器的耐受能力和应用需求。

4. 灵敏度:超声波换能器的灵敏度是指它对输入信号的敏感程度。

灵敏度越高,换能器对输入信号的响应越快速、准确。

灵敏度的大小与换能器的材料性质和结构设计等因素密切相关。

二、超声波换能器的工作方式类型根据超声波换能器的工作方式不同,可以将其分为压电式、磁电式和电动力式三种类型。

1. 压电式超声波换能器:压电式超声波换能器是应用最广泛的一种类型。

它利用压电效应将电能转化为机械能,通过电场的作用使压电材料发生压缩和膨胀,从而产生超声波。

压电式超声波换能器具有频率范围广、振幅大、能量转换效率高等优势,被广泛应用于医学成像、无损检测、清洗和声纳等领域。

2. 磁电式超声波换能器:磁电式超声波换能器利用磁电效应将电能转化为机械能。

它通过电磁场的作用使磁电材料发生形变,从而产生超声波。

磁电式超声波换能器具有振幅大、频率稳定等特点,适用于高功率和高频率的应用。

3. 电动力式超声波换能器:电动力式超声波换能器是一种利用电动力效应将电能转化为机械能的装置。

第三章 医用超声换能器

第三章    医用超声换能器

医用超声换能器应用超声波进行诊断时,首先要解决的问题是如何发射和接收超声波,通过使用超声换能器可以解决这个问题。

目前医学超声设备大多采用声电换能器来实现超声波的发射与接收。

声电换能器按工作原理分为两大类,即电场式和磁场式。

电场式中,利用电场所产生的各种力效应来实现声电能量的相互转换,其内部储能元件是电容,它又分为压电式、电致伸缩式、电容式。

磁场式中,是借助磁场的力效应实现声电能量的互相转换,内部储能元件是电感,它又分为电动式、电磁式、磁致伸缩式。

在医学超声工程中,使用的最多的是压电式超声换能器。

§3.1 压电效应与压电材料特性一、压电效应压电效应是法国物理学家Pierre Curie 和Jacqnes Curie 兄弟于1880年发现的。

图3-1 压电效应示意图对某些单晶体或多晶体电介质,如石英晶体、陶瓷、高分子聚合材料等,当沿着一定方向对其施加机械力而使它变形时,内部就产生极化现象,同时在它的两个对应表面上便产生符号相反的等量电荷,并且电荷密度与机械力大小成比例;而且当外力取消后,电荷也消失,又重新恢复不带电状态,这种现象称为正压电效应,如图3-1。

当作用力的方向改变时,电荷的极性也随着改变。

相反,当在电介质的极化方向上施加电场(加电压)作用时,这些电介质晶体会在一定的晶轴方向产生机械变形;外加电场消失,变形也随之消失,这种现象称为逆压电效应(电致伸缩)。

如果在电介质的两面外加交变电场时,电介质产生压缩及伸张,即产生振动,此振动加到弹性介质上,介质亦将振动,产生机械波。

如外加交变电场频率高于20KHz,则这种波即是超声波。

超声接收换能器采用了正压电效应,将来自人体中的声压转变为电压。

超声波发射换能器采用了逆压电效应,将电压转变为声压,并向人体发射。

压电效应是可逆的,压电材料既具有正压电效应,又具有逆压电效应。

医学超声设备中,常采用同一压电换能器作为发射和接收探头,但发射与接收必须分时工作。

压电超声换能器的应用和发展

压电超声换能器的应用和发展

测量控制与仪器仪表新技术课程报告题目:压电超声换能器的应用和发展姓名:学号:二O一八年4 月[摘要]超声换能器是在超声频率范围内将交变的电信号转换成声信号或者将外界声场中的声信号转换为电信号的能量转换器件,它是超声技术中的关键器件,其性能好坏直接关系到超声应用技术的效果和使用范围。

压电超声换能器(MEMS ultrasonic transducer,简称MUT)是采用微电子和微机械加工技术制作的新型超声换能器。

与传统超声换能器相比,MUT具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、频率控制灵活、频带宽、灵敏度高以及易于与电路集成和实现智能化等特点,是超声换能器的重要的研究方向之一。

该文回顾了超声换能器的发展历程,概括总结了压电超声换能器的分类和应用,分析了压电超声换能器的发展趋势。

大功率、低压驱动、高频、薄膜化、微型化、集成化是当前的发展方向。

[关键词]换能器;压电;超声目录一、概述 (4)1.1引言 (4)1.2压电超声换能器发展历史 (4)1.3压电超声换能器的种类 (4)二、压电超声换能器的应用 (4)2.1夹心式压电换能器 (5)2.2压电陶瓷变压器 (6)2.3检测超声换能器 (6)2.4 压电薄膜换能器 (8)2.5低压驱动换能器 (8)2.6高频换能器 (9)三、换能器的性能指标 (9)(1)工作频率 (10)(2)换能器的机电转换系数n和机电耦合系数k (10)(3)换能器的阻抗特性 (10)(4)换能器的品质因素Qm (10)(5)方向特性。

(10)(6)换能器的频率特性 (10)(1)发射声功率 (10)(2)发射效率 (11)(1)接收换能器的灵敏度(接收声场的响应) (11)(2)等效噪声压 (11)四、压电换能器的发展 (11)4.1大功率换能器 (11)4.1.1大功率气介超声换能器的研究 (11)4.1.2大功率R - L超声功率变换器 (12)4.2换能器的微型化 (13)4.3换能器的集成化 (13)五、结束语 (14)参考文献 (14)一、概述1.1引言在国际上,超声技术出现于19世纪末期20世纪初期,基于正压电效应和逆压电效应,人们能够利用电子学技术产生超声波,至此迅速推广了超声技术的应用。

超声波换能器的原理及应用

超声波换能器的原理及应用

超声波换能器的原理及应用1. 引言超声波换能器是一种将电能转换为超声波能量的装置,广泛应用于医学、工业和科学领域。

本文将介绍超声波换能器的原理以及其在不同领域的应用。

2. 超声波换能器的原理超声波换能器基于压电效应工作,通过压电陶瓷材料的电能-机械能转换来产生超声波。

其工作原理如下:•步骤1:输入电压。

将交流电压输入到超声波换能器的电极上。

•步骤2:电能转换。

电压变化引起陶瓷材料的变形,从而产生机械能。

•步骤3:超声波产生。

机械能作用于震动体,使其振动,并传递给工作介质,从而产生超声波。

超声波换能器的原理可以通过以下优点总结: - 高效率:能够将电能转换为超声波能量的效率高达90%以上。

- 宽频带:能够产生多种频率的超声波,适用于不同的应用需求。

- 快速响应:超声波换能器的响应速度非常快,可以快速启动和停止。

3. 超声波换能器的应用超声波换能器在医学、工业和科学领域有广泛的应用。

3.1 医学应用在医学领域,超声波换能器被广泛应用于以下几个方面:•超声成像:超声波换能器可以发送超声波到人体内部,通过接收回波信号来生成人体组织的影像,用于诊断疾病和监测器官功能。

•超声治疗:超声波换能器的超声波能量可以被利用来破坏肿瘤细胞、促进伤口愈合和缓解疼痛等治疗应用。

•超声检测:超声波换能器可以检测血流速度、血管狭窄和心脏功能等生理参数,用于临床诊断和疾病监测。

3.2 工业应用在工业领域,超声波换能器被广泛应用于以下几个方面:•清洗和清理:超声波换能器产生的超声波可以在液体中形成微小气泡,通过气泡的爆破来清洗和清理物体表面,如清洗零件和去除污垢。

•切割和焊接:超声波换能器可以产生高频振动,通过振动能量来切割、焊接和铆接材料,适用于精密加工和组装。

•化学反应:超声波换能器可以加速化学反应速率,提高反应效率,广泛应用于催化反应和合成化学。

3.3 科学研究应用在科学研究领域,超声波换能器被广泛应用于以下几个方面:•材料分析:超声波换能器可以通过测量材料中的超声波传播速度和衰减程度来分析材料的物理性质和结构。

压电换能器及其超声参数测定实验注意事项

压电换能器及其超声参数测定实验注意事项

压电换能器及其超声参数测定实验注意事项压电换能器是一种能够将电能与机械能相互转换的器件。

在超声参数测定实验中,压电换能器起到了重要的作用。

本文将介绍压电换能器及其在超声参数测定实验中的注意事项。

一、压电换能器的原理和特点压电换能器是一种利用压电效应将电能转换为机械能的器件。

它由压电片、电极和负载组成。

当施加电压时,压电片会产生机械应变,从而产生声波。

压电换能器具有体积小、重量轻、响应速度快、频率响应宽等特点,因此在超声参数测定实验中被广泛应用。

二、超声参数测定实验注意事项1. 实验前准备:在进行超声参数测定实验之前,需要对压电换能器进行检查,确保其电极无损坏,并且与测量设备正确连接。

同时,还需根据实验要求选择合适的工作频率和电压。

2. 实验环境:超声参数测定实验需要在无干扰的环境中进行,以避免外界噪声对实验结果的影响。

实验室应保持安静,并确保实验台面平整稳固。

3. 实验安全:在进行超声参数测定实验时,应注意安全操作。

避免触摸电极和高压电源,以防触电事故发生。

同时,实验时应佩戴适当的防护眼镜和手套,以防止误伤。

4. 实验步骤:按照实验要求进行实验步骤,确保操作的准确性和实验结果的可靠性。

在实验过程中,注意调节电压和频率,以获取所需的超声参数。

5. 实验数据:在超声参数测定实验中,需要准确记录实验数据。

包括输入电压、输出电压、工作频率等参数。

同时,还需要记录压电换能器所处的环境温度和湿度等参数,以便后续分析和比较实验结果。

6. 数据处理:对实验数据进行合理的处理和分析,计算得到所需的超声参数。

在数据处理过程中,要注意排除异常值和误差,确保结果的准确性和可靠性。

7. 结果讨论:在实验结果讨论中,要对实验结果进行合理的解释和分析。

比较不同实验条件下的结果差异,并探讨可能的原因。

同时,还可以对实验结果进行图表展示,以便更直观地表达。

8. 实验总结:在实验总结中,要对超声参数测定实验进行全面的总结和评价。

包括实验过程中遇到的问题和解决方法,实验结果的可靠性和准确性等方面。

压电换能器的工作原理和应用

压电换能器的工作原理和应用

压电换能器的工作原理和应用1. 压电换能器的工作原理压电换能器是一种将机械应力转化为电能的装置,其工作原理基于压电效应。

压电效应是指某些晶体在受到机械应力或电场作用时,会产生电荷分离或电极化现象。

这种晶体被称为压电材料。

具体来说,当压电材料受到机械应力时,其晶体结构会发生微小的形变,导致内部正负电荷的分离。

这个分离的电荷可以通过表面电极收集并转化为电能。

同样地,当压电材料受到电场作用时,其晶体结构也会发生微小的形变。

这时,电场引起的极化现象会导致压电材料内部正负电荷的分离,产生电能。

2. 压电换能器的应用2.1 压电传感器压电换能器常被应用于各种压力、力量、加速度等传感器中。

通过使用压电材料制作传感器,可以将机械应力转化为电信号,提供准确的测量结果。

压电传感器广泛应用于工业自动化、医疗设备、汽车行业等领域。

例如,汽车中的碰撞传感器可以使用压电材料来检测碰撞力度,以触发安全气囊的部署。

2.2 声波发射和接收压电换能器还可以用于声波发射和接收装置。

在发射模式下,通过将电信号应用于压电材料,可以使其产生机械振动,从而产生声波并将其传播出去。

在接收模式下,压电材料可以将接收到的声波转化为电信号。

这种应用广泛用于超声波成像、声纳系统以及声波测距等领域。

2.3 能量收集压电换能器还可以用于能量收集装置,将机械振动能转化为电能。

这种应用可以实现无线传感器网络或无源传感器的能量供应。

例如,通过将压电材料安装在机械装置上,可以收集到其振动能量并转化为电能,从而为传感器等设备提供电力。

2.4 振动控制压电换能器还可以用于振动控制系统。

通过将压电材料安装在结构物上,以监测和控制结构物的振动情况。

当检测到不期望的振动时,压电材料可以通过施加相反的机械振动来控制结构物的振动。

这种应用可以用于减震、噪音控制等领域。

3. 总结压电换能器是一种将机械应力转化为电能的装置,其工作原理基于压电效应。

压电材料在受到机械应力或电场作用时会产生电荷分离或电极化现象,通过收集和转化这些电荷来产生电能。

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型号
频率(kHz) 可承受发射电压(V)
接收灵敏度(μv/μb)
TFS—10
10
500--2500
〉20
TFS—20
20
500--2500
〉20
TFS—30
30
500--2000
〉20
TFS—50
50
500--2000
〉20
TFS—80
80
500--2000
〉20
TFS—100
100
500--2000
苏州工业园区万象精密仪器有限公司
TEL:0512-67580695 67253426
稀土超磁致大功率发射系统
SZ-28 大功率发射机 SZ-08 稀土探头系列
压电式换能器系列
FSS 系列单发射双接收单孔测井换能器 FYS 系列声透射法测试跨孔对穿换能器 NS 系列串状接收换能器 TFS 系列平面夹芯式换能器 HKN-1 型单发双收单孔干孔换能器 HKN-2 型单发单收对穿干孔换能器 HFT 系列高频换能器 WH 系列微型换能器 PS 系列横波换能器 YS 型弯曲式接收换能器 YB-2 型增压式换能器 HN-1 型侧向测柱换能器
为了更好地发挥换能器的工作性能,满足不同测试要求,本系列产品可提供普通型(收发共 用)和内置信号前放电路型(单发单收)两种规格,可根据要求选定。产品基本参数如下:
可承受 接收灵敏度 换能器体积
型号
频率(kHz)
发射电压 (V) (μv/μb)
(mm)
FYS--55
10
500--1500
>20
Φ55×300
SZ-PS10
同上
35KW
同上
800×50
井下干孔横波测试
SZ-MGS10
同上
50KW
同上
SZ-TFS10
同上
50KW
同上
400×45 400×45
锚杆测试/ 含处理软件
平面声波透射、 反射法测试
标准配置包括:SZ-大功率发射机、控制电缆、SZ-TFS10 稀土发射换能器、专用接收换能器。
3
苏州工业园区万象精密仪器有限公司
探头具体型号见下表:
探头型号 SZ-FSS10
电源电压
DC12V/ AC220V
SZ-FYS10
同上
发射功率 35KW 50KW 40KW 50KW
触发方式 单次/连续/
外触发
同上
换能器体积 1000×32 1000×45 400×32 400×45
说明
单发射双接收 单孔法测试
单发单(多)收 透射法测试
型号 TFS--08 TFS--08A
频率(kHz) 6.5 6.5
可承受发射电压(V) 接收灵敏度(μv/μb)
500--5000
〉35
500--4500
〉35
体积(mm) Φ85×200 Φ85×200
注:每套换能器出厂电缆标准长度 15M(15m×2),TFS-08A 为接收内置电路式。
6
苏州工业园区万象精密仪器有限公司
可选
测深〉500M
FSS--40
40
500--1500
〉20
Φ40×800
可选
测深〉250M
FSS--35
50
500--1500
〉20
Φ32×800
可选
测深〉150M
FSS--28
50
500--1500
〉20
Φ26×800
——
1.每套换能器出厂标准电缆长度 50M(50m×3),可提供各源距产品(订货时请说明)。 2.可配置手动绞车。
TEL:0512-67580695 67253426
HFT 系列高频换能器
高频换能器是声学研究工作中的常用工具,其品种很多,用途广泛。主要用于各种岩体试件试 块、金属非金属等介质声学参数的测试。该系列换能器均采用生产新工艺,体积小,接收性能好, 短余振,系统灵敏度高,使用十分方便。部分产品参数如----- 4 ----------------------------- 4
------------------- 5 ------------------- 6 ------------------- 6 ------------------- 7 ------------------- 8 ------------------- 8 ------------------- 9 ------------------- 9 ------------------- 10 ------------------- 11 ------------------- 11 ------------------- 11
TEL:0512-67580695 67253426
大功率超磁致稀土发射系统
全套系统由大功率发射机及配套的稀土超磁探头组成。 该系统主要用作声波和超声波检测的大功率发射(震源),可实现从几公分的岩样甚至到 30 米 左右的混凝土超长距离对测等测试工作。适用于单孔或跨孔测井、锚杆检测等作为大功率发射源, 其发射能量是普通压电换能器的数十倍;亦可作为地震源使用,其安全、一致性极佳。 SZ 大功率声波发射系统其突出的优点: 1. 完美匹配各类声波仪器,使用方法简单方便,可靠性好。 2. 配套的稀土超磁致换能器发射能量极大,探测距离极远,余振短。 3. 配套探头种类齐全。专门研制的接收探头,可基本涵盖各种测试需要。 全系统包括:锚杆测试探头系列、井下单发射双接收测井系列、井下全波列测井系列、井下声 透射测试系列、井下横波测试系列、地面大功率平测探头等,可以满足各类科研生产测试要求。
(μV/μb)
20
500--1000
〉20
HKN--2A
20
500--1000
〉20
注:每套换能器出厂电缆标准长度 30M(15m×2)。
体积(mm) Φ30×400 Φ35×400
备注 (测角/测深) 止水耦合方式
360o/15M
无水耦合方式 360o/8M
7
苏州工业园区万象精密仪器有限公司
为更好的提高接收性能,本系列部分产品可选配置信号放大器。产品参数如下:
可承受 接收灵敏度
前置信号
型号
频率(kHz)
体积(mm)
备注
发射电压(V) (μv/μb)
放大器
FSS--55
20
500--2000
〉20
Φ55×800
可选 测深〉1000M
FSS--45
30
500--2000
〉20
Φ45×800
〉20
注:可提供 10KHz--100KHz 各种频率等各型产品。也可按客户要求专门设计定制。
体积(mm) Φ65×110 Φ55×110 Φ50×80 Φ30×50 Φ30×50 Φ30×50
TFS-08 型大功率平面换能器
该换能器是一款性能优秀的纵向复合式探头。其突出的优点是发射探头能够承受较高的发射 电压,具有发射功率极大、穿透距离远(在混凝土中>20M)、抗干扰性强、高接受灵敏度的特点。 主要应用于大型超大型混凝土构件、复杂地质构造及岩体岩面等的声学测试,也可应用于超声波 清洗、粉碎等场合。部分参数如下:
无水耦合方式 360○/8M
HKN-2 型单发单收对穿式干孔换能器
本产品单独分为发射探头和接收探头,专用于在各种角度的风钻孔中进行跨孔对穿声学测 试。产品机械强度高,工作性能优异。根据不同要求,有两种耦合方式(止水/无水)的换能器产 品供选择。参数如下:
型号 HKN--2
接收灵敏度 频率(kHz) 可承受发射电压(V)
NS 系列串状接收换能器
此型探头由多个接收振子组成换能器串,适用于工程物探中地震层析成像(地震 CT)测试作 为接收换能器使用,接收道数从 2 道~24 道可选。
配合稀土超磁致大功率发射机,换能器内置了信号电路,频响号,接收灵敏度高,工作稳定, 可靠性好。
型号
频率(kHz)
NS—55
10
注:接收道数请订货时注明。
接收灵敏度 (μv/μb) >20
换能器体积 (mm) Φ55×300
前置信号 放大器 已配置
备注 测深>250M
5
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TEL:0512-67580695 67253426
TFS 系列平面喇叭式换能器
本系列产品是一种纵向复合式换能器,分为发射探头和接收探头。其主要特点是换能器机械 强度高,可承受较高的发射电压,发射功率大,接收灵敏度高。产品主要应用于平面测试或对穿 测试,也可应用于大功率超声波清洗、粉碎等工作。本系列产品规格齐全,主要型号参数如下:
型号
频率(kHz) 可承受发射电压(V) 接收灵敏度(μV/μb)
测深〉100M
FSS-02/03 型全波列测井换能器
本型探头为专用于全波列声波测井设计。整体上发射探头与接收探头距离 3M 柔性连接,发射 探头采用专用大功率发射型压电晶体或者稀土超磁致发射振子,接收探头则设计了信号处理电路以 提高接收效果。
型号
FSS-03 FSS-02
频率(kHz)
30 20
可承受 发射电压(V)
FYS--40
20
500--1500
>20
Φ40×300
FYS--35
30
500--1500
>20
Φ32×300
FYS--28
50
500--1000
>20
Φ26×300
说明:每套换能器出厂标准电缆长度 50M。
前置信号 放大器 可选 可选 可选 可选
备注
测深>250M 测深>200M 测深>150M 测深>150M
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