實驗名稱:功率放大器在超聲諧振譜技術(shù)壓電材料性能表征研究中的應(yīng)用
研究方向:
利用RUS技術(shù)定征壓電材料全矩陣材料系數(shù)的原理并給出了具體實施步驟,分析了該技術(shù)的優(yōu)點與局限性;
實驗內(nèi)容:
RUS技術(shù)定征壓電體彈性和壓電系數(shù)原理如下,對于一個邊界條件已知的長方體壓電樣品,其諧振頻率決定于該樣品的幾何尺寸、密度、彈性、壓電及介電系數(shù),其中,幾何尺寸可采用千分尺直接測量,密度可通過測量出的體積和質(zhì)量計算可得,自由與夾持介電系數(shù)可分別由阻抗分析儀測量出的樣品低頻及高頻電容計算可得;反之,測量出樣品的若干諧振頻率,即可對未知的彈性及壓電系數(shù)進行反演,故從單塊壓電樣品即可定征出全矩陣材料系數(shù)。壓電樣品諧振頻率對介電系數(shù)變化不敏感,故無法利用RUS技術(shù)對其進行反演。
測試設(shè)備:
安泰ATA-4315功率放大器、安泰ATA-5620前置放大器、函數(shù)發(fā)生器。
實驗過程:下圖是RUS測試系統(tǒng)示意圖。信號發(fā)生器產(chǎn)生一掃頻信號,該信號經(jīng)過功率放大器(ATA-4012)放大后,成為激發(fā)換能器的輸入信號,激發(fā)換能器激勵樣品產(chǎn)生振動,振動信號被接收換能器接收后輸入到前置放大器,經(jīng)過處理,即可得到樣品的超聲諧振譜。為保證測量結(jié)果的精度,激發(fā)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(tǒng)發(fā)生諧振。由于樣品振動的激發(fā)信號已知,故非常適宜采用前置放大進行微弱信號的提取。
圖RUS測試系統(tǒng)示意圖
實驗結(jié)果:
圖2長方形樣品被切割成4塊小樣品
本文研究了RUS技術(shù)在定征壓電材料全矩陣材料參數(shù)及對壓電材料均勻性進行無損評估中的應(yīng)用。利用該技術(shù)定征壓電材料全矩陣材料系數(shù)的較大優(yōu)點在于定征過程僅需要單塊樣品,從而可保證定征結(jié)果的自洽;此外,利用該技術(shù)可定征出隨溫度變化的自洽材料系數(shù)。
該技術(shù)實施難點在于超聲諧振中諧振模式的識別,因為在超聲諧振譜測量過程中模式重疊與遺漏現(xiàn)象難以避免。該技術(shù)不足之處在于其只能應(yīng)用于高QM值(>300)壓電材料性能的表征,若QM值太低,難以對超聲諧振譜中各諧振模式進行準確識別。迄今為止,弛豫鐵電單晶生長不均勻問題尚未被徹底解決。目前,能夠?qū)Τ谠ヨF電單晶均勻性進行無損評估的技術(shù)非常有限。
表1切割所得4塊樣品的cE66,εT22,εS22以及d33測量結(jié)果
針對弛豫鐵電單晶均勻性問題,發(fā)展出高效低成本的無損評估技術(shù)非常迫切。RUS技術(shù)檢測壓電材料均勻性的較大優(yōu)點在于它是一種無損且低成本的檢測技術(shù),缺點在于RUS技術(shù)僅是一種定性而非定量的弛豫鐵電單晶均勻性評估技術(shù)。由于壓電材料不僅應(yīng)用于常溫及高溫,還應(yīng)用于**低溫等環(huán)境,因此發(fā)展出低溫RUS技術(shù)是其發(fā)展趨勢之一。為實現(xiàn)此目的,開發(fā)可在低溫環(huán)境下工作的超聲探頭是關(guān)鍵。為了提高模式識別效率,發(fā)展出超聲諧振譜的多點測試技術(shù)是RUS技術(shù)的另一發(fā)展趨勢,如在采用超聲探頭測試樣品**點振動的同時,采用激光測振技術(shù)對樣
放大器在該實驗中的效能:
功率放大器在該實驗中,將函數(shù)發(fā)生器發(fā)出的波形進行放大,使該信號具備負載的能力,進而進行測試,完成實驗。
實驗中用到的功率放大器ATA-5620參數(shù)指標:
詞條
詞條說明
射頻功率放大器在**細胞表面EGFR研究中的應(yīng)用
實驗名稱:超聲激卟啉對S180**細胞表面EGFR表達量的影響研究方向:生物醫(yī)療測試目的:血卟啉是從血紅蛋白中提取的**光敏劑,其本身無效應(yīng),但它可以在動物和人的多種**組織**聚集,易為聲光輻射處理,當它被聲光后能產(chǎn)生強烈的效應(yīng)。美國利用光,這種方法被稱為光動力學療法,簡稱PDT。光動力學療法在臨床主要應(yīng)用于人體表面淺層的**。光在生物組織中的穿透能力差,使其對深部的**受到限制。超聲聯(lián)合血卟啉
高壓功率放大器是一種電子設(shè)備,其作用是將低電平的信號增強到高功率水平,以驅(qū)動要求高電壓和電流的負載。它在各種應(yīng)用中起著至關(guān)重要的作用,包括無線通信、醫(yī)療儀器、雷達系統(tǒng)、工業(yè)控制等領(lǐng)域。高壓功率放大器在無線通信中具有重要意義。在無線電設(shè)備中,需要將低功率的射頻信號放大到足夠的功率,以便傳輸信號能夠覆蓋遠的距離。高壓功率放大器可以將微弱的射頻信號放大到較高的功率級別,并保持信號的穩(wěn)定性和準確性。這使得
雖然高頻功率放大器的使用場景和應(yīng)用范圍都十分廣泛,但是很多人對于功率放大器的原理和電路圖都不清楚,下面就讓西安安泰電子的小編來為大家詳細地介紹高頻功率放大器電路圖原理圖解大全的內(nèi)容。1、高頻功率放大器原理電路分析:圖:高頻功率放大器原理電路圖通常情況下LC的諧振回路一般是放大器的并聯(lián)諧振網(wǎng)路,諧振網(wǎng)絡(luò)的諧振頻率是信號的中心頻率,作用是濾波和匹配。VBB是VBB是基較電路的直流偏壓,它的數(shù)值應(yīng)該小于
一、應(yīng)用背景。 航天器線纜一般在加工完成后會進行測試,主要是驗證電纜研制的正確性。在其他階段,航天器測試系統(tǒng)電纜測試需求也比較多:電纜使用前、測試轉(zhuǎn)場后、大型實驗開始前、**場測試前都需要對相應(yīng)電纜進行測試。 航天器電纜的性能測試主要分為電纜的導(dǎo)通電阻測試、絕緣電阻測試等。 傳統(tǒng)航天器電纜測試方法主要為手動測試。手動電纜測試需要兩人操作,使用數(shù)字萬用表、絕緣電阻表以及其他相對應(yīng)的測試儀器對電纜進
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