功率放大器在超聲諧振譜技術中的應用
為保證壓電材料定征結果的自洽性,基于單塊樣品采用超聲諧振譜(RUS)技術實現了壓電材料全矩陣材料系數的定征。壓電材料廣泛應用于超聲及水聲工程中,聲學工程的實際需求又不斷促進壓電材料的發展。在高端醫療超聲領域,弛豫鐵電單晶已經逐步替代傳統的壓電陶瓷。壓電材料制備完成之后,首先必須對其進行性能表征,方可用于聲學器件的設計。
如圖所示RUS測試系統示意圖。計算機控制鎖相放大器產生一掃頻信號,該信號經過功率放大器放大后,成為激發換能器的輸入信號,激發換能器激勵樣品產生振動,振動信號被接收換能器接收后輸入到鎖相放大器,經過處理,即可得到樣品的超聲諧振譜。為保證測量結果的精度,激發與接收換能器的中心工作頻率需遠離擬測試的帶寬,以避免樣品與測試系統發生諧振。由于樣品振動的激發信號已知,故非常適宜采用鎖相放大進行微弱信號的提取。鎖相放大器可從干擾極大的環境中分離出特定載波頻率。
利用RUS技術定征壓電材料全矩陣材料系數的最大優點在于定征過程僅需要單塊樣品,從而可保證定征結果的自洽;此外,利用該技術可定征出隨溫度變化的自治材料系數。在此種測試方案中,Aigtek功率放大器放大信號,從而驅動換能器激勵樣品產生振動,有著重要的作用。ATA-7000高壓放大器最大輸出電壓6KVp-p,最大輸出電流 30mAp,帶寬(-3dB)高達DC~5KHz,被廣泛的應用在超聲諧振譜技術在壓電材料性能表征中,滿足不同指標的需求。
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