Transducteur à ultrasons surmoulé en LSR – Ensemble de capteur acoustique encapsulé dans du silicone étanche

Ce produit est un produit hautement performant Ensemble de transducteur à ultrasons encapsulé à l'aide de la technologie de surmoulage au LSR (caoutchouc de silicone liquide).

Il est conçu pour assurer une transmission et une réception stables des signaux ultrasoniques, tout en offrant une excellente protection contre les agressions extérieures, notamment l'étanchéité, la résistance à la poussière, la résistance aux produits chimiques et la résistance aux chocs mécaniques.

Ce produit est un produit hautement performant Ensemble de transducteur à ultrasons encapsulé à l'aide de la technologie de surmoulage au LSR (caoutchouc de silicone liquide).

Il est conçu pour assurer une transmission et une réception stables des signaux ultrasoniques, tout en offrant une excellente protection contre les agressions extérieures, notamment l'étanchéité, la résistance à la poussière, la résistance aux produits chimiques et la résistance aux chocs mécaniques.

Grâce à l'encapsulation du transducteur dans du caoutchouc de silicone liquide de qualité médicale et industrielle, cette structure garantit une fiabilité à long terme dans des conditions d'utilisation difficiles, sans compromettre les performances acoustiques.


Principaux avantages des transducteurs ultrasoniques encapsulés dans du LSR

Excellentes performances en matière d'étanchéité et d'isolation

Le procédé de surmoulage LSR permet de former une couche protectrice sans soudure autour du transducteur.

  • Indice d'étanchéité IP67 à IP68
  • Structure entièrement étanche à la poussière et à l'humidité
  • Convient aux environnements immergés et en extérieur

Performances stables en matière de transmission acoustique

Des formulations spéciales à base de silicone garantissent une interférence minimale avec la transmission du signal ultrasonique.

  • Matériau en silicone à haute perméabilité acoustique
  • Conception garantissant une faible atténuation du signal
  • Réponse en fréquence stable même après une utilisation prolongée

Protection mécanique supérieure

L'encapsulation en silicone protège les composants piézoélectriques fragiles.

  • Résistance aux chocs et aux vibrations
  • Protection contre les chocs mécaniques
  • Fiabilité améliorée dans les environnements industriels

Large plage de températures et résistance aux conditions environnementales

Le matériau LSR garantit des performances stables dans des conditions extrêmes.

  • Température de fonctionnement : de -40 °C à 200 °C
  • Résistant aux UV, à l'ozone et au vieillissement
  • Convient aux applications en extérieur et industrielles

Résistance aux produits chimiques et à la corrosion

La couche de silicone protège le transducteur contre l'exposition à des produits chimiques agressifs.

  • Résistant à l'humidité et au brouillard salin
  • Convient aux environnements marins et industriels en présence de fluides
  • Stabilité à long terme dans des conditions corrosives

Processus de fabrication

Ce produit est fabriqué à l'aide d'un procédé de moulage par injection de précision et d'une technologie d'assemblage de capteurs :

  1. Ensemble de transducteur à ultrasons
    Les éléments céramiques piézoélectriques sont assemblés avec des électrodes et un boîtier.
  2. Tests fonctionnels
    Les performances électriques et acoustiques sont testées avant l'encapsulation.
  3. Encapsulation par surmoulage LSR
    Du caoutchouc de silicone liquide est injecté afin d'encapsuler totalement ou partiellement le transducteur.
  4. Durcissement thermique
    Le silicone durcit pour former une couche d'étanchéité protectrice et stable.
  5. Étalonnage final
    Les performances du signal et l'étanchéité sont vérifiées.

Caractéristiques techniques

Article Description
Nom du produit Transducteur à ultrasons surmoulé en LSR
Composant principal Capteur ultrasonique piézoélectrique
Matériau d'encapsulation Caoutchouc de silicone liquide (LSR)
Processus Surmoulage par injection de LSR
Indice d'étanchéité IP67 / IP68 (selon la conception)
Température de fonctionnement de -40 °C à 200 °C
Type de signal Transmission de fréquences ultrasoniques
Résistance chimique Élevé
Type de candidature Industrie / Médical / Automobile

Applications

  • Capteurs de mesure de distance à ultrasons
  • Composants des appareils d'échographie médicale
  • Systèmes de stationnement et de détection pour véhicules
  • Capteurs de niveau de liquide industriels
  • Appareils à ultrasons pour la maison connectée
  • Systèmes de surveillance de la qualité de l'eau
  • Systèmes de détection maritime et sonars

Considérations techniques

Équilibre des performances acoustiques

La formulation du LSR doit être optimisée afin de garantir :

  • Perte minimale du signal ultrasonique
  • Transmission à fréquence stable
  • Aucune distorsion de résonance due à la couche d'encapsulation

Contrôle de l'adhérence et de l'encapsulation

Une bonne adhérence entre le silicone et le boîtier du capteur est essentielle pour éviter tout décollement en cas de vibrations ou de cycles thermiques.


Stabilité thermique et environnementale

Le système doit maintenir ses performances dans les conditions suivantes :

  • Importantes variations de température
  • Exposition continue à l'humidité
  • Utilisation à long terme en extérieur

Foire aux questions

Le LSR a-t-il une incidence sur les performances du signal ultrasonique ?

Un LSR spécial de qualité acoustique est utilisé pour minimiser l'atténuation et garantir une transmission stable du signal.

Le transducteur peut-il être utilisé sous l'eau ?

Oui, s'ils sont correctement conçus, les transducteurs encapsulés dans du LSR peuvent atteindre un indice d'étanchéité IP68, ce qui les rend adaptés aux applications en immersion.

Est-il possible de personnaliser le produit ?

Oui, la gamme de fréquences, la forme, la conception du boîtier et la structure d'encapsulation peuvent toutes être personnalisées.

Quels sont les secteurs d'activité qui utilisent ce produit ?

Il est largement utilisé dans la détection industrielle, les systèmes automobiles, les dispositifs médicaux et l'électronique intelligente.

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