Hoe verwijdert ultrasoon reinigen vuil? Simpel gezegd vertrouwt het op de onzichtbare "bubbelexplosies" in het water. Wanneer hoogfrequente geluidsgolven zich in water voortplanten, trekken ze voortdurend aan de vloeistof, waardoor talloze kleine belletjes ontstaan. Deze belletjes hebben een zeer korte levensduur en barsten onmiddellijk uit de omgevingsdruk zodra ze zich vormen. Onderschat een explosie niet. Miljarden bellen barsten gelijktijdig op het oppervlak van het werkstuk en de verzamelde slagkracht is voldoende om hardnekkig vuil van het oppervlak van het object te "schudden". Dit fenomeen staat bekend als de ‘cavitatie-effect"op professioneel gebied, en het is ook de fundamentele reden waarom ultrasoon reinigen snel en schoon kan wassen.
Om een cavitatie-effect te bereiken, is een kerncomponent -hoogfrequente schakelende gelijkstroomvoedingis onmisbaar. Zijn rol lijkt enigszins op die van een "tuner" op het gebied van geluid: de netstroom die we in ons dagelijks leven gebruiken is laagfrequente wisselstroom van 50 Hz, maar om de transducer te laten werken, moeten we hem hoogfrequente elektriciteit van 20.000 Hz of meer voeden. Wat deze voeding doet, is conversiewerk: eerst wordt de wisselstroom omgezet in een stabiele gelijkstroom, vervolgens wordt er gebruik gemaakt van snelle schakeltechnologie om de gelijkstroom in hoogfrequente pulsen te verdelen, en deze uiteindelijk aan de transducer af te leveren.
In sommige situaties waarin reiniging met hoge precisie vereist is, zoals het reinigen van elektronische precisiecomponenten of medische apparaten, is de stabiliteit van de stroomvoorziening cruciaal. Op dit punt wordt een12V 1000A gelijkrichter met lage rimpelzal worden gebruikt. De zogenaamde 'low ripple' verwijst naar de zuivere en stabiele output van de DC-elektrode, met vrijwel geen fluctuaties. Deze hoogwaardige stroom kan ervoor zorgen dat de transducer gelijkmatiger en stabieler trilt, waardoor consistentere en zachtere bellen worden gegenereerd, wat het reinigende effect kan garanderen zonder het precieze oppervlak van het werkstuk te beschadigen.
Na ontvangst van hoogfrequente elektrische pulsen begint de transducer met hoge snelheid te trillen: meer dan 20.000 keer per seconde. Deze trilling wordt overgebracht op het water in de reinigingstank, waardoor het eerder genoemde cavitatie-effect ontstaat. Gedurende het hele proces zal de voeding de frequentie automatisch afstemmen om ervoor te zorgen dat de transducer altijd in optimale staat verkeert, net zoals een geluidstechnicus een zanger laat zingen in het meest comfortabele bereik.
Hoe verwijdert ultrasoon reinigen vuil? Simpel gezegd vertrouwt het op de onzichtbare "bubbelexplosies" in het water. Wanneer hoogfrequente geluidsgolven zich in water voortplanten, trekken ze voortdurend aan de vloeistof, waardoor talloze kleine belletjes ontstaan. Deze belletjes hebben een zeer korte levensduur en barsten onmiddellijk uit de omgevingsdruk zodra ze zich vormen. Onderschat een explosie niet. Miljarden bellen barsten gelijktijdig op het oppervlak van het werkstuk en de verzamelde slagkracht is voldoende om hardnekkig vuil van het oppervlak van het object te "schudden". Dit fenomeen staat bekend als de ‘cavitatie-effect"op professioneel gebied, en het is ook de fundamentele reden waarom ultrasoon reinigen snel en schoon kan wassen.
Om een cavitatie-effect te bereiken, is een kerncomponent -hoogfrequente schakelende gelijkstroomvoedingis onmisbaar. Zijn rol lijkt enigszins op die van een "tuner" op het gebied van geluid: de netstroom die we in ons dagelijks leven gebruiken is laagfrequente wisselstroom van 50 Hz, maar om de transducer te laten werken, moeten we hem hoogfrequente elektriciteit van 20.000 Hz of meer voeden. Wat deze voeding doet, is conversiewerk: eerst wordt de wisselstroom omgezet in een stabiele gelijkstroom, vervolgens wordt er gebruik gemaakt van snelle schakeltechnologie om de gelijkstroom in hoogfrequente pulsen te verdelen, en deze uiteindelijk aan de transducer af te leveren.
In sommige situaties waarin reiniging met hoge precisie vereist is, zoals het reinigen van elektronische precisiecomponenten of medische apparaten, is de stabiliteit van de stroomvoorziening cruciaal. Op dit punt wordt een12V 1000A gelijkrichter met lage rimpelzal worden gebruikt. De zogenaamde 'low ripple' verwijst naar de zuivere en stabiele output van de DC-elektrode, met vrijwel geen fluctuaties. Deze hoogwaardige stroom kan ervoor zorgen dat de transducer gelijkmatiger en stabieler trilt, waardoor consistentere en zachtere bellen worden gegenereerd, wat het reinigende effect kan garanderen zonder het precieze oppervlak van het werkstuk te beschadigen.
Na ontvangst van hoogfrequente elektrische pulsen begint de transducer met hoge snelheid te trillen: meer dan 20.000 keer per seconde. Deze trilling wordt overgebracht op het water in de reinigingstank, waardoor het eerder genoemde cavitatie-effect ontstaat. Gedurende het hele proces zal de voeding de frequentie automatisch afstemmen om ervoor te zorgen dat de transducer altijd in optimale staat verkeert, net zoals een geluidstechnicus een zanger laat zingen in het meest comfortabele bereik.