超聲波水浴搖床是一種溫度可控的恒溫水浴槽和振蕩器相結合的生化儀器,主要適用于各大中院校、醫療、石油化工、衛生防疫、環境監測等科研部門作生物、生化、細胞、菌種等各種液態、固態化合物的振蕩培養。對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養、發酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。在醫學、生物學、分子學、制藥、食品、環保等研究應用領域有著廣泛而重要的應用。
超聲波水浴搖床主要由以下部分組成:
一、搖床系統
電機
電機是搖床系統的動力來源。它通過轉動產生機械能,驅動搖床的托盤或支架進行擺動。一般來說,采用直流電機或步進電機。直流電機具有調速方便、運行平穩的特點,能夠根據用戶設定的轉速精確地控制搖床的擺動速度;步進電機則具有較高的位置控制精度,可以準確地控制搖床的擺動角度和方向。
傳動裝置
常見的傳動裝置包括皮帶傳動和齒輪傳動。皮帶傳動具有緩沖作用,能夠減少電機振動對設備其他部分的影響,并且在運行時噪音相對較低。在一些小型的超聲波水浴搖床中應用廣泛。齒輪傳動則具有高精度、高扭矩的特點,適用于需要較大負載和精確控制的情況,但可能會產生相對較高的噪音。
搖床托盤
搖床托盤是放置樣品容器的地方,通常采用耐腐蝕的材料制成,如不銹鋼或塑料。托盤的表面一般有防滑設計,以防止容器在搖床運動過程中滑落。托盤的尺寸大小因設備型號而異,可以根據用戶需求選擇不同規格的托盤來適應各種大小的容器,如培養皿、燒杯、試管等。
二、超聲波系統
超聲波發生器(超聲源)
超聲波發生器是產生超聲波的關鍵部件。它主要是通過電子電路產生高頻電信號,這個高頻電信號的頻率通常在20kHz以上,屬于人類聽覺范圍之外。這些高頻電信號被傳輸到超聲波換能器中,促使換能器產生高頻振動,從而在水中形成超聲波。
超聲波換能器
超聲波換能器的作用是將超聲波發生器產生的高頻電信號轉換為機械振動,即超聲波。換能器通常由壓電材料(如石英、鈦酸鋇等)制成。當高頻電流施加到換能器上時,壓電材料會根據電流的頻率產生相應的機械振動,這些振動在介質(通常是水)中傳播形成超聲波。換能器的性能直接影響超聲波的強度和效果,好的換能器能夠在水浴中均勻且高效地產生超聲波。
超聲波耦合裝置(可選)
在一些復雜的超聲波水浴搖床中,可能會配備超聲波耦合裝置。該裝置的主要作用是使超聲波更有效地傳遞到水浴中的樣品上。例如,有些耦合裝置可以通過調整超聲波的傳播路徑和能量分布,確保超聲波能夠均勻地作用于所有樣品,提高超聲波處理的效果。
三、水浴系統
水槽
水槽是容納水和其他液體的部分,通常由高質量的塑料或不銹鋼材料制成。水槽的設計要考慮防水性和耐腐蝕性,以適應長時間使用。水槽的形狀和尺寸因設備而異,但一般都是能夠容納一定量的水,并且為樣品提供足夠的空間。
加熱/制冷裝置
為了保持水浴的溫度穩定,許多超聲波水浴搖床配備了加熱和制冷裝置。加熱裝置通常是通過在水槽底部或側面安裝加熱絲來實現的,加熱絲通電后產生熱量,使水溫升高。制冷裝置則有多種類型,常見的有壓縮機制冷和半導體制冷。壓縮機制冷適用于需要較大制冷量和較低溫度的情況,而半導體制冷則具有體積小、重量輕、控溫精度高的優點,通常用于小型設備或對溫度控制要求較高的實驗。
溫度傳感器
溫度傳感器用于監測水浴的溫度。它一般安裝在水槽中,能夠實時測量水的溫度,并將溫度信號反饋給設備的控制系統。常見的溫度傳感器有熱敏電阻和數字溫度傳感器。熱敏電阻的電阻值會隨著溫度的變化而改變,通過測量電阻值就可以計算出對應的溫度;數字溫度傳感器則直接輸出數字信號表示溫度,具有更高的精度和穩定性。
四、控制系統
控制面板
控制面板是用戶與設備進行交互的界面,通常包括顯示屏和各種按鍵或旋鈕。顯示屏可以顯示設備的運行狀態、參數設置等信息,如當前溫度、搖床轉速、定時時間等。按鍵或旋鈕則用于用戶輸入參數,如設置溫度、調節搖床轉速、啟動或停止設備等。
微處理器(控制器)
微處理器是控制系統的核心部件,它接收來自控制面板的輸入信號和各種傳感器(如溫度傳感器)的反饋信號,按照預設的程序和算法進行處理,然后輸出控制信號來調節設備的運行。例如,根據用戶設置的溫度和實際溫度傳感器測量的溫度,微處理器可以控制加熱或制冷裝置的工作,使水浴溫度保持在設定值;同時,它也可以控制電機的轉速和轉向,實現搖床的精確擺動。
電源模塊
電源模塊負責將市電轉換為設備各個部件所需的合適電壓和電流。它通常包括變壓器、整流器、濾波器等部件。電源模塊的穩定性和可靠性對設備的正常運行至關重要,它為電機、超聲波發生器、控制系統等提供穩定的電力支持。
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