高压放大器

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高压放大器是一种高电压幅度输出的信号放大器,幅度一般可达数千伏以上,响应带宽可达20KHz,上升数率可达1000V/μS,失真度小于1%,分单极和双极放大器。

高压放大器是一种高电压幅度输出的信号放大器,幅度一般可达数千伏以上,响应带宽可达20KHz,上升数率可达1000V/μS,失真度小于1%,分单极和双极放大器。收起

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    实验名称:激励低频可重构磁电天线 实验内容:根据磁电天线的机械振荡原理,本研究提出了一种基于机械调节方法的超低频可重构磁电天线。该磁电天线的多维性能,如工作频率、带宽和品质因数(Q),可以在不破坏天线结构的情况下在很大的动态范围内进行调整。基于磁电天线的振荡理论,还构建了相应的等效电路模型,并定量分析了磁电天线的多维调谐方法。最后,制作了原型机,分别在机械域和电磁域测试了磁电天线的可重构特性,验证
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  • 高压放大器在标准声源和折铅信号的双声源定位实验中的应用
    实验名称:标准声源和折铅信号的双声源定位实验 实验过程:搭建基于EFPI传感器的局部放电超声检测系统,光纤膜片能感知局部放电超声波信号并发生形变,通过F-P腔光束干涉将该形变量转换成光的相位变化,使得输出光强发生相应的变化,通过光电探测器将光信号转换为电信号经过放大由示波器采集数据获得待测超声信号的信息。 图:局部放电光纤传感器检测实验平台 实验中采用标准声源和折铅结合的方法进行双局放源的检测定位
  • 高压放大器在高频声发射信号激励实验中的应用
    实验名称:高频声发射信号激励实验 测试目的:对整个多通道光纤光栅高频解调系统功能进行验证,验证的重点在于系统控制软件是否能够对可调谐激光光源进行实时控制,以补偿光纤布拉格光栅所受温度与应力影响时引起的中心波长位移量,使可调谐激光输出波长始终位于光纤布拉格光栅半值带宽波长附近,以提高检测光纤布拉格光栅的检测灵敏度,对高频声发射信号能够进行检测与其引起的光电探测器直流电压信号的采集。 测试设备:高压放
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    实验名称:介电高弹聚合物叠层弯曲驱动器的建模与控制 实验目的:通过Hamilton原理与假设模态法建立弯曲驱动器大变形过程的动力学模型,并基于该动力学模型发展了相应的自适应控制方法,补偿驱动过程中的不确定性与非线性。实验结果证明了在动态弯曲过程中相关控制策略的性能。 测试设备:高压放大器、激光位移传感器,控制板卡设备等。 实验过程: 图1:叠层弯曲驱动器实验设置示意图 实验设置如图1所示。一个完整
  • 高压放大器在不同交流极化参数下压电阵子性能分析中的应用
    实验名称:不同交流极化参数下压电阵子性能分析 测试设备:高压放大器、功能发生器、示波器、高精度自动研磨机等。 图1:(a)直流极化示意图,(b)交流极化示意图,(c)交流极化装置 实验过程: 首先使用高精度自动研磨机将尺寸为5mm×5mm×0.5mm的[001]取向PIMNT晶体和PZT-5H陶瓷板研磨至0.2mm。考虑到研磨引起的表面应力可能会使样品性能恶化,将板在600℃下退火10小时。然后使
  • 高压放大器在燃烧室中的散射声场及两相流参数研究中的应用
    实验名称:散射声场分布规律及燃烧室内气液两相流测量技术 研究方向:散射声场 实验内容:通过高压放大器驱动超声波换能器,在燃烧室入射超声波,并测量燃烧室中的散射体所引起的散射声场的变化,通过深入分析相关散射声场,进一步实现燃烧室内气液两相流参数的测量。。 测试设备:ATA-2082高压放大器、超声波换能器、超声波发生器、数据采集卡等。 图1:实验装置 实验过程: 通过高压放大器放大超声波信号,随后输
  • 高压放大器在木结构的螺栓连接松动检测系统中的应用
    螺栓是一种临时连接件,螺栓连接是目前木结构的主要连接方式,广泛应用于建筑、运输等领域。然而,在长期使用过程中,螺栓连接结构可能会出现预紧力下降、连接界面错动甚至松脱等损伤现象,从而严重威胁螺栓连接系统结构完整性和功能性,所以有必要对螺栓连接的松动情况进行定期监测。在众多的压电材料中,压电陶瓷(PZT)的成本低、质量轻、结构简单、收集能量的能力强,广泛应用于振动控制和结构的无损检测中,可利用PZT对
  • 高压放大器在聚合物薄膜电学性能测试中的应用
    实验名称:聚合物薄膜电学性能的测试 实验内容:电学性能包括介电频谱特性、击穿特性、电滞回线等,下文将对其简单介绍。 测试设备:高压放大器、阻抗分析仪、电滞回线测量仪、铁电测试仪等。 图1:聚合物击穿电场强度测试示意图 实验过程: (1)介电频谱特性:聚合物薄膜的介电频谱特性反应了电容在交流电场下随电场频率变化的规律。本论文使用4294A型阻抗分析仪对介电频谱进行测试。 (2)击穿特性:由于聚合物的
  • ATA-7020高压放大器在微纳3D打印技术研究中的应用
    实验名称:微纳3D打印技术研究 实验原理:用自激发静电场形成泰勒锥缩颈效应实现锥射流微喷射,并结合极化电荷吸引作用实现多层精准堆积,完成3D微纳结构增材制造。并且在打印原理分析的基础上,根据实际打印制造需求提出脉冲锥射流模式以及连续锥射流模式两种打印工作模式。 测试设备:信号发生器、ATA-7020高压放大器、位移台、打印喷头、相机。 实验过程:高压电源输入端与信号发生器输出端相连,高压电源正极输
  • 高压放大器基于微井式微流控芯片的单细胞测序的应用
    单细胞测序作为一种新兴技术,能够实现单细胞水平的高通量测序,有助于理解细胞表型背后复杂而动态的调控网络,为研究单个细胞的状态和细胞内的活动开辟了新的途径。 安泰电子ATA-7000系列高压放大器能够放大任意波形的电压信号,可满足实验中不同波形的测试要求,最大输出电压高达20kVpp,能够满足市面上绝大部分的微流控芯片测试。 实验名称:基于微井式微流控芯片的单细胞测序 实验原理:在外加电场之下,细胞
  • 高压放大器在PZT换能器的导波传播实验中的应用
    实验名称:基于HSP试件和PZT换能器的导波传播与脱粘分层验证实验 研究方向:探究蜂窝夹层板(HSP)高频导波频散特性与脱粘分层损伤的关联机制及监测方法优化。通过等效换算法构建周期性结构模型,结合仿真量化导波波长与蜂窝芯尺度对频散特性的影响规律;进一步通过实体有限元模型和PZT传感实验验证高频导波的“脱粘式分流”传播特征,揭示脱粘分层导致Ao模态幅值显著增大的损伤敏感机制;提出以高频激励的Ao模态
  • 高压放大器在机器人攀爬速度测试实验中的应用
    实验名称:机器人攀爬速度测试实验 研究方向:机器人创新攀爬机制、柔性驱动与机身设计、精密制造工艺开发 实验目的:本实验是对制造出的柔性爬杆机器人的驱动器及整机进行爬升测试,并且确定爬杆机器人是否能够在杆上成功爬升,并使用高速相机对上升过程进行了记录,通过获得爬杆机器人的各项关键性能指标与理论设计进行对比,为机器人未来版本的优化与改进提供了重要数据支持。 测试设备:信号发生器、ATA-2082高压放
  • ATA-2088高压放大器在换能器性能的测试实验中的应用
    实验名称:梅花形IGW换能器性能的测试实验 研究方向:结构健康监测、大型工程结构的曲面板/薄板结构健康监测 实验目的:首先通过有限元法,研究了单个梅花形IGW换能器阵元的激励/接收频率响应特性与激励波场,还初步研究了其阵列的激励波场与接收方位性。为验证阵元及阵列性能,本章采用电场驱动喷射沉积微纳3D打印技术制作换能器,再通过实验测试其激励/接收频率响应、波场位移、灵敏度、方向性等性能,并初步验证其

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