微网雾化器的设计与研究

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微网雾化器是继超声雾化器和压缩雾化器之后的一种新型雾化器,日益得到研究人员的关注。为了满足微网雾化器更高的性能要求,本课题通过对影响雾化器雾化性能的各种因素,如雾化片的振动特性、驱动电路的阻抗匹配等进行更深入的研究和优化设计,研制出达到更高性能要求的符合医疗行业使用的微网雾化器。本文主要研究内容如下:本文对雾化器的国内外研究现状进行了总结,介绍了微网雾化器的驱动原理和雾化机理。文中对两种不同微孔雾化片进行模态分析以及谐响应分析,这两种分析有助于确定雾化片的合理振型与谐振频率,为后续的研究奠定基础。利用实验平台测量不同频率下雾化片的静态电容和阻抗,得出雾化片在最小阻抗时对应的谐振频率,确定雾化片的等效电路模型参数。实验结果显示每一种雾化片最小阻抗时的谐振频率都和ANSYS得到雾化片振幅最大时的谐振频率结果相同,验证了雾化片等效电路模型参数的准确性。通过实验探究液体粘度、雾化片微孔孔径、驱动电压、频率对雾化片雾化速率及雾化高度的影响。根据雾化片等效电路参数设计雾化片的驱动电路,利用Multisim仿真分析升压振荡电路和水位检测电路,确定电路中各元器件的参数,完善了微网雾化器的其他电路。实验中雾化片正端对地电压的实际测量值和电路仿真中得到的测量值相吻合,证明了各元器件参数是合理的。对设计好的微网雾化器的雾化性能进行评估。通过检测不同谐振频率驱动下雾化器输出颗粒粒径,雾化速率,验证含样片1和含样片2的雾化器工作在最佳状态时对应的谐振频率分别为110k Hz和113kHz。两种样片的最佳驱动频率与ANSYS得到雾化片最大振幅时的谐振频率以及雾化片最小阻抗时的谐振频率都一致。
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