超声换能器是一种能把高频电能转化为机械能的一种装置,一般有磁致伸缩式和压电陶瓷式。压电驱动放大器是基于驱动需要大电压、大功率来使用,超声换能够器有的利用换能器材料的物理效应:压电效应、磁致伸缩、电致伸缩等,有的利用换能器结构中的电动力效应:电磁效应、静电效应等。今天Aigtek安泰电子就给大家科普一下。
根据换能器使用的环境,工作频率、需求的功率来选择压电超声驱动功率放大器,Aigtek研发的高压功率放大器是一款可放大交直流信号电压放大仪器,可兼容市面所有主流的任意波形函数信号发生器,实现信号放大。
高压功率放大器可用于驱动电容性、电感性负载,一般情况下,如果用交流电源驱动含有电容器或电感线圈的负载,会导致来自负载一侧的逆向电流。在这样的情况下,用通常的电源的话可能无法驱动。但是如果采用功率放大器来驱动,需要的高电压、大电流也都可以实现。所以,对于压电元件和电感线圈那样的电容性·电感性负载,也能够稳定地运行(输出)。
Aigtek安泰电子ATA-4000系列高压功率放大器优势:宽频带·高速·高电压、双极性、大功率。ATA-1000的频带宽度为DC~22MHz、上升速率为2000V/µs,即使对于上升迅速的脉冲信号和复杂波形信号也能够**实现。ATA-2000的频带宽度为DC~1MHz、较大输出电压为1600Vp-p,即使对于有高压需求的压电元件和显示元器件,也能够富富有余地进行驱动。ATA-3000的功率为810W,提供大功率的电磁场线圈驱动,同时所有的都能从直流开始输出的,所以能够轻松实现信号发生器提供的任意波形的放大。
ATA-4012B高压功率放大器
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。
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词条说明
实验名称:功率放大器在新型全向高阶SH导波压电换能器测试中的应用研究方向:超声导波测试目的:验证理论推导的正确性,确保高阶SH导波模态能被选择性激励得到。实验内容:推导了厚度剪切型(d15)全向压电换能器的激发函数,并基于此设计了可用于选择性激励与接收高阶SH导波的单圆环换能器。在不同的激励电压信号下,测试了换能器的全向性、模态选择性、宽/窄/移频工作特性。测试设备:函数发生器、ATA-2021H
在日常生活中,可能会遇到很难测量的物理量,例如施加在金属上的机械应力、温度、压力水平等……对于所有这些应用,需要一种能够以我们熟悉的单位和校准来测量这些未知量的设备,而比较常用的设备是换能器。换能器是一种电气设备,可以将任何类型的物理量以成比例的电量形式转换为电压或电流。按照使用材电磁特性来划分,换能器主要有磁致伸缩和压电晶体两大类。在本文中,小编简单介绍下压电换能器的相关知识。基本概念压电换能器
ATA-8061射频功率放大器在心室导管式扩压电式测力传感器中的应用
心室导管式扩压电式测力传感器是一种广泛应用于领域的关键设备,用于测量心脏内部的压力变化。本文将主要介绍关于压电式测力传感器的相关知识概念,以及功率放大器在心室导管式扩压电式测力传感器研究中的重要应用。我们通过对传感器原理和功率放大器技术的分析,探讨了功率放大器在测力传感器中的作用,包括信号放大、噪声抑制和动态响应等方面,并总结了高压放大器在心室导管式扩压电式测力传感器研究中的应用前景。疾病是当代人
高压放大器是一种电子器件,其主要作用是将输入信号的电压放大到输出端。由于高压放大器的输入和输出端的电平差很大,因此需要使用特殊的材料和技术来保电路的可靠性和稳定性。下面我们就来详细介绍一下高压放大器的工作原理和参数介绍。图:ATA-7000系列高压放大器一、高压放大器的工作原理高压放大器的工作原理可以分为三个阶段:输入放大、级联放大和输出放大。输入放大阶段:在输入放大阶段,高压放大器的输入信号被送
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