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オリジナル超音波プローブを利用した、超音波システム(音圧測定解析、発振制御)
超音波システム研究所は、
超音波の測定解析が容易にできる
「超音波テスターNA(100MHzタイプ)」
超音波の発振制御が容易にできる
「超音波発振システム(20MHz)」
超音波プローブのカスタム対応・・・
を製造・販売しています。
メガヘルツの超音波発振制御プローブ(超音波システム研究所)
メガヘルツの超音波発振制御プローブ:概略仕様
測定範囲 0.01Hz~100MHz
発振範囲 0.1kHz~25MHz
(伝搬周波数範囲 1kHz~300MHz)
材質 ステンレス、LCP樹脂、シリコン、テフロン、ガラス・・・
発振機器 例 ファンクションジェネレータ
このカタログについて
| ドキュメント名 | 超音波システム(音圧測定解析、発振制御)カタログ20230708 |
|---|---|
| ドキュメント種別 | 製品カタログ |
| ファイルサイズ | 1.8Mb |
| 取り扱い企業 | 超音波システム研究所 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
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このカタログの内容
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超音波システム カタログ 20230709
1)超音波テスター(NA)
超音波機器の音圧管理から 音響特性を確認して
最適な超音波の「管理」・「検討」が可能なセット
内容
超音波洗浄機の音圧測定専用プローブ 1本
超音波測定汎用プローブ 1本
オシロスコープセット 1式
解析ソフト・説明書・各種インストールセット 1式(USBメモリー)
超音波システム研究所 Ver2
住所:〒192-0046
東京都 八王子市 明神町2丁目25-3 SOHOプラザ京王 303
ホームページ http://ultrasonic-labo.com/
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超音波の音圧測定解析システム
「超音波テスターNA」(オシロスコープ 100MHzタイプ)
USBオシロスコープ Picoscope2208B
(製造メーカー Pico Technology Limited)
■主な仕様
・チャンネル数:2ch
・帯域幅:100MHz
・最大サンプリングレート:1GS/s(1ch 使用時)
・バッファメモリ:128 メガサンプル
・入力範囲:±20mV~±20V
・AWG 帯域幅:1MHz
■セット内容
・製品本体
・オシロスコーププローブ(60MHz)×2 本
・USB ケーブル(A-B)
・インストールガイド(英文)
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2)超音波発振システム20MHzタイプ
USP-2021-20MHz
超音波の発振を行うシステム
内容
超音波発振専用プローブ 2本
ファンクションジェネレータ 1式 説明書 1式(USBメモリー)
ファンクションジェネレータ(FY3224S)
KKmoon D D S 信号発生器 12 ビット 250MSa/s 正弦波 24MHz
仕様:
主な特徴周波数範囲の正弦波
ノーマルモード:0Hz〜24MHz
方形波:0Hz〜6MHz
出力変調 周波数スイープ
波形タイプ正弦/方形/のこぎり波、任意波形リフティング
波形長:2048 ポイント
サンプリングレート:250MSa/s
波形の振幅分解能:12 ビット
最小周波数分解能:10MHz
振幅範囲 5mVp-p〜20Vp-p
出力インピーダンス:50Ω(±10%)
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3)オリジナル超音波発振制御プローブ(推奨タイプ 2本セット)
超音波発振プローブ UPP-2023
品番 300A30:タイプS1
コード長さ 500-2000mm
先端部(圧電素子) 直径40-80mm
重量 40-70g 接続プラグ BNC
最大出力 20V(推奨 10-15V)
最大発振周波数 24MHz(推奨 20MHz以下)
注:最大出力、最大発振周波数以下の範囲で使用してください
注意
プローブの先端部(超音波発生部分)を水槽内の液に入れる場合
プローブは、対象物あるいは治工具・・に、
洗濯バサミの圧力程度で固定すると応力分布と伝搬効率が最適化します
あるいは、下記写真のように自然放置(つるす、置く)してください
(大きな負荷がかかると低周波の共振現象発生の原因になります )
注意:プローブの先端部は振動の発生部です、取り扱いに注意してください
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4)超音波プローブのカスタム対応
利用目的に合わせたプローブを開発・製造・販売します
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5)振動測定解析システムのカスタム対応
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6)超音波発振制御システムのカスタム対応
プローブ1,3 スイープ発振
プローブ2 パルス発振
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<参考>
超音波プローブ(発振型、測定型、共振型、非線形型)の製造技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1566
超音波プローブ http://ultrasonic-labo.com/?p=11267
超音波伝搬現象の分類1 http://ultrasonic-labo.com/?p=10908
超音波伝搬現象の分類2 http://ultrasonic-labo.com/?p=17496
超音波伝搬現象の分類3 http://ultrasonic-labo.com/?p=17540
超音波の最適化技術1 http://ultrasonic-labo.com/?p=15226
超音波の最適化技術2 http://ultrasonic-labo.com/?p=16557
超音波制御技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=16309
超音波プローブの発振制御による振動評価技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=15285
超音波技術:多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析
http://ultrasonic-labo.com/?p=15785
統計的な考え方を利用した超音波 http://ultrasonic-labo.com/?p=12202
超音波洗浄に関する非線形制御技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=1497
超音波システム(音圧測定解析、発振制御) http://ultrasonic-labo.com/?p=19422
メガヘルツ超音波の効果1
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/adfb30ef89e6f5a76e9a04e70a0ca395.pdf
メガヘルツ超音波の効果2
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/513b007f36fc8fb58a2b9c1f558d289c.pdf
表面残留応力の緩和処理技術0
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/03bb44a2f578d71fd8d08cdc0a55a3a7.pdf
表面残留応力の緩和処理技術1
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/9331da789c89d57b60089985daf25223.pdf
表面残留応力の緩和処理技術2
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/21dec0bb4d122601d2edf8428a70f36d.pdf
表面残留応力の緩和処理技術3
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/58ef187250e6b810f299dc1bf7bb0bc6.pdf
【本件に関するお問合せ先】
メールアドレス info@ultrasonic-labo.com
ホームページ http://ultrasonic-labo.com/
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