В УЗ технике работают другие физические законы и в основном они касаются эффективного согласования электронной и механической составляющих ультразвукового оборудования (т.е. грамотной электроники генератора с не менее грамотной механикой и физическими свойствами излучателя). Именно такое согласование позволяет уйти от потерь на переходах, от потерь на паразитные изгибные колебания, от потерь на разогрев и других потерь, снижающих КПД.
Вы можете спросить любого, кто применяет ультразвуковые ванны для очистки различных изделий с так называемой функцией регулировки мощности: крутит ли он ручку этой регулировки. Он вам скажет, что она стоит в положении «максимум» и он ее не трогает. Если он будет ее крутить (и если это еще и не бутафория), то он просто уменьшит эффективность работы ультразвука.
Правильно спроектированные генераторы автоматически подстраивают именно отдаваемую в нагрузку ультразвуковую мощность, как максимально возможную для конкретной рабочей жидкости, ее физических свойств (плотности, температуры, высоты ее уровня и объема загруженных изделий). Если "переборщить" с мощностью для конкретной жидкости и конкретных условий, то большая часть УЗ энергии уйдет не на очистку, а на саморазогрев излучателей и тепловые потери в генераторе.
Если для ваших изделий требуется более мягкая, бережная ультразвуковая обработка, то нужно проводить очистку на относительно высоких частотах, а не крутить ручку регулировки мощности. Функция ручной регулировки мощности используется в некоторых других ультразвуковых устройствах и для других целей, а в ультразвуковых ваннах для очистки - это «от лукавого» или от низкого профессионализма.