超声技术目前已在中国、美国、日本等多个国家引起了科研工作者的广泛高度关注。超声技术也在国民经济生产、生活、科研等各个领域扮演者十分重要的角色。功率超声是利用超声波的声强能量使物体货物理属性发生变化的功率应用;检测超声是把超声波作为一种检测工具,用超声波作为获取信息的载体,从而获得通信应用。
超声波驱动功率放大器实质是一个功率信号发生器,用于产生激励信号并向超声波换能器提供超声能量的一种装置,他产生的激励信号经过功率放大以后再通过匹配电路与换能器阻抗匹配,从而驱动换能器工作,即为超声波换能器提供驱动信号,驱动信号经过超声波换能器后转换成所需要的声场,将电信号变换为机械振动信号。
功率放大器的原理是首先由信号发生器产生一个特定频率的信号,信号源产生的这个激励信号在经过功率放大后驱动换能器工作,这个特定频率就是换能器的频率。一般应用在超声设备中的超声波频率为几十KHz、几百KHz或几MHz,随着精密技术的不断发展,使用面也在逐渐扩大。
功率放大器产品性能:
输出信号的频率在DC-24MHz(工作频率范围内都可以)
信号发生器输入的正玄波、方波、三角波、锯齿波、任意波形通过放大器后均可放大输出,功率放大器兼容市面上主流的任意波形函数信号发生器。
大输出功率可达1000W,电压1600Vpp,能够取得不同换能器负载;
由于不同的换能器阻抗不同,输入输出电阻两档切换,可以更匹配更多容性,感性及阻性负载,测试面广。
功率放大器驱动压电陶瓷研究测试:
研究压电陶瓷的驱动特性,压电陶瓷换能器材料的主要性能参数有:
(1) 压电应变常数
表示当压电晶体受到外界的单位电压时,所产生的应变大小。
(2) 压电电压常数
表示当压电晶体上受到外界单位应力时,所产生的电压梯度大小。这两个参数是衡量压电晶体材料发射性能的重要参数,参数越大,发射性能越好,发射灵敏度越高。
(3) 频率常数
压电晶片的固有频率和其厚度乘积是一个常数,称为频率常数N,由此看出晶片厚度与谐振频率成反比,而超声波的频率主要取决于晶片的厚度和晶片中的声速 。
功率放大器--压电陶瓷驱动电源,可输出的直流电压,其纹波、线性度、稳定性、重复性等都达到设计要求;为了提高驱动压电陶瓷负载时的频率与响应速度,电源还具有输出功率放大功能。
西安安泰电子科技有限公司是一家专业生产电子测试仪器的生产厂家,主要产品有功率放大器、线束测试仪、高精度基准源等。
功率放大器是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。通常由3部分组成:前置放大器、驱动放大器、末级功率放大器。 一、选择功率放大器的时候,首先要注意它的一些技术指标: 1、输入阻抗:通常表示功率放大器的抗干扰能力的大小,一般会在5000-15000Ω,数值越大表示抗干扰能力越强; 2、失真度:指输出信号同输入信号相比的失真程度,数值越小质量越好,一般在0.05%以下; 3、信噪比:是指输出信号当中音乐信号和噪音信号之间的比例,数值越大代表声音越干净。 二、另外,在选购功率放大器的时候还要明确购买意愿: 如果希望加装低音炮,可以购买5声道的功放,通常2声道和4声道扬声器只能推动前后扬声器,而低音炮只能再另配功放,5声道功放就可以解决这个问题,功率放大器的输出功率也要尽量大于扬声器的额定功率。
高频功率放大器用于发射机的末级,作用是将高频已调波信号进行功率放大,以满足发送功率的要求;
然后经过天线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信。
高频功率放大器是通信系统中发送装置的重要组件。
按其工作频带的宽窄划分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器两种,窄带高频功率放大器通常以具有选频滤波作用的选频电路作为输出回路,故又称为调谐功率放大器或谐振功率放大器;
宽带高频功率放大器的输出电路则是传输线变压器或其他宽带匹配电路,因此又称为非调谐功率放大器。
高频功率放大器是一种能量转换器件,它将电源供给的直流能量转换成为高频交流输出。
在“低频电子线路”课程中已知,放大器可以按照电流导通角的不同,将其分为甲、乙、丙三类工作状态。
甲类放大器电流的流通角为360°,适用于小信号低功率放大。
乙类放大器电流的流通角约等于180°;丙类放大器电流的流通角则小于180°。
乙类和丙类都适用于大功率工作。丙类工作状态的输出功率和效率是三种工作状态中最高者。
高频功率放大器大多工作于丙类。
但丙类放大器的电流波形失真太大,因而不能用于低频功率放大,只能用于采用调谐回路作为负载的谐振功率放大。
由于调谐回路具有滤波能力,回路电流与电压仍然极近于正弦波形,失真很小。
除了以上几种按电流流通角来分类的工作状态外,又有使电子器件工作于开关状态的了类放大和戊类放大。
丁类放大器的效率比丙类放大器的还高,理论上可达100%,但它的最高工作频率受到开关转换瞬间所产生的器件功耗(集电极耗散功率或阳极耗散功率)的限制。
如果在电路上加以改进,使电子器件在通断转换瞬间的功耗尽量减小,则工作频率可以提高。
这就是戊类放大器。
我们已经知道,在低频放大电路中为了获得足够大的低频输出功率,必须采用低频功率放大器,而且低频功率放大器也是一种将直流电源提供的能量转换为交流输出的能量转换器。
高频功率放大器和低频功率放大器的共同特点都是输出功率大和效率高,但二者的工作频率和相对频带宽度却相差很大,决定了他们之间有着本质的区别。
低频功率放大器的工作频率低,但相对频带宽度却很宽。
例如,自20至20000Hz,高低频率之比达1000倍。因此它们都是采用无调谐负载,如电阻、变压器等。
高频功率放大器的工作频率高(由几百kHz一直到几百、几千甚至几万MHz),但相对频带很窄。
例如,调幅广播电台(535-1605kHz的频段范围)的频带宽度为10kHz,如中心频率取为1000kHz,则相对频宽只相当于中心频率的百分之一。
中心频率越高,则相对频宽越小。因此,高频功率放大器一般都采用选频网络作为负载回路。
由于最后一特点,使得这两种放大器所选用的工作状态不同:
低频功率放大器可工作于甲类、甲乙类或乙类(限于推挽电路)状态;高频功率放大器则一般都工作于丙类(某些特殊情况可工作于乙类)。
近年来,宽频带发射机的各中间级还广泛采用一种新型的宽带高频功率放大器,它不采用选频网络作为负载回路,而是以频率响应很宽的传输线作负载。
这样,它可以在很宽的范围内变换工作频率,而不必重新调谐。
综上所述可见,高频功率放大器与低频功率放大器的共同之点是要求输出功率大,效率高;
它们的不同之点则是二者的工作频率与相对频宽不同,因而负载网络和工作状态也不同。
下一篇:冷热冲击试验箱技术参数