Aigtek功率放大器在電磁超聲測試中激勵大電流負載

2020-12-08 安泰電子

電磁超聲是無損檢測領域出現的新技術,該技術利用電磁耦合方法激勵和接收超聲波。Aigtek功率放大器ATA-3090是一款低成本、高壓大電流輸出的功率放大器,適合於驅動多種負載。主要應用於驅動工業控制設備:電機、閥門;激勵器、螺線管線圈等大電流大功率負載。

在傳統的超聲測試實驗中,由信號源產生的激勵信號,不一定具備一定的功率,不能直接驅動激勵換能器線圈產生超聲導波,這就需要一款電壓放大器對信號源產生的信號進行功率放大,以便在管道中激勵超聲導波。ATA-3090功率放大器可以輸出峰值電流18A, 雙極性工作電壓DC-90Vpp(±45V),輸出電壓擺幅大。可以提供810W的大功率。

功率放大器-西安安泰電子科技有限公司

ATA-3090電壓放大器在過壓情況下和電流過載時內部保護,能夠輸出足夠的電流和電壓值,頻率響應好,增益數控可調,一鍵保存常用設置,為您提供了方便簡潔的操作選擇,可與主流的信號發生器配套使用,實現信號的完美放大。

一般實驗測試過程中,通過信號源把信號輸入到功放裡,通過調節放大倍數來控制需要輸出的電壓,達到驅動負載的目的,通過示波器來觀測輸出的電壓以及波形。電磁超聲檢測裝置主要由高頻線圈、外加磁場、試件本身三部分組成,電磁超聲基本結構值得一提的是,產生電磁超聲的有兩種效應,洛倫茲力效應和磁致伸縮效應。

Aigtek功率放大器可以匹配任意品牌的信號發生器,信號源的電壓輸出幅值只有大概10Vpp-20Vpp,用戶在做很多測試是電壓以及功率都不夠,配上功率放大器就可以保證在信號不失真的情況下把電壓提升到最大1600Vpp,1000W的功率,在一定的頻率範圍內放大的波形不失真。

Aigtek公司是一家專業生產電子測試儀器的生產廠家,主要產品有功率放大器、高壓功率放大器、線束測試儀、高精度基準源等。能提供1對1的技術服務解決方案,滿足客戶不同需求。

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  • 音頻放大器的額定功率
    對於音頻信號,其電壓採用Vrms(均方根)表示,計算功率時,通常採用1 000 Hz的基準頻率,負載採用阻性負載,因此計算得到的功率為放大器所能承受的平均功率。  還有一些製造商則採用額定平均功率,但是在將原始輸入信號放大到一定值時,會產生削波,從而導致較高的失真率。THD+N為10%時,其額定平均功率要比THD+N為1%時大的多。TI公司PurePath Digital功率級器件數據資料中給出了未出現削波和出現削波兩種情況下測得的額定功率值。
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  • 固態射頻功率放大器技術及分類
    隨著廣播進入數位化的發展模式,生產和運行的全固態PDM和DAM中波廣播發射機中的射頻功率放大器,也就是功放末級全部採用了場效應管橋式丁類放大器。高頻功率放大器實質是一種受控源能量轉換器,在高頻振蕩電壓激勵下,將電源供給的直流能量轉換成高頻交流能量。
  • 音頻功率放大器的使用
    圖2-25所示是音頻功率放大器在整個放大系統中的位置示意圖。它處於前置放大器與負載之間。與音頻功率放大器前、後連接的電路是:負載為揚聲器電路,輸入信號Ui來自音量電位器RP1動片的輸出信號。 2.音頻功率放大器中各單元電路作用 (1)電壓放大級。用來對輸入信號進行電壓放大,使加到推動級的信號電壓達到一定的程度。根據機器對音頻輸出功率要求的不同,電壓放大器的級數不等,可以只有一級電壓放大器,也可以是採用多級電壓放大器。 (2)推動級。
  • 基於超聲波高壓放大器結構材料損傷在無損檢測及損傷在線監測應用
    因此對這些設備結構進行實時監測和診斷成為無損檢測技術應用中的一個重要方面。超聲導波檢測方法不同於常規超聲檢測,它最突出的優點就是可以實現快速、大範圍檢測,而不是逐點檢測,同時為較精確定位缺陷,必須在試驗中確保檢測數據的精度。
  • 射頻功率放大器模塊研究分析
    為了獲得足夠大的射頻輸出功率,必須採用射頻功率放大器。   電路設計中的電磁兼容(EMC)措施   射頻電路工作在很高的頻率上,在元件引腳或者電路引線上會產生一定的寄生參量。而射頻功率放大器中,在高功率、大電流的環境下,寄生參量對於系統的影響大大增加,另外,引線電感及走線電感等又是引起高頻輻射幹擾的重要因素,這些功率不小的電磁幹擾(EMI)可能會使功率放大器本身、電源部分或者系統的其他部分的性能大幅下降,很多情況下會直接影響系統的多項主要指標。
  • 幾種常用電流功率放大器的介紹
    但是不要忘記,揚聲器的聲壓特性曲線是在恆壓輸出下TEST的啊,,所以單純的這種電路並不好聲,聽感不佳,好玩而已,不過有改進型的電路,以電壓負反饋為主,加適量的這種類型的電流負反饋,到是可以做出不錯的聲音,但此時電流負反饋的作用是改變功放的阻尼係數,對幅頻特性影響不大,《無線電愛好者讀本》之《高保真功率放大器》一書裡有這個電路的詳細的介紹。
  • 功率放大器分類及D類功率放大器的工作原理
    說明放大的是功率而不是電流也不是電壓對不對 ? 它是怎麼工作的: 通過三極體的電流控制作用把電源的功率轉換成按照輸入信號變化的電流,利用三極體的放大作用, 集電極的電流永遠是基極電流的放大,所以就可以得到放大的電流,然後經過不斷地電流和電壓放大,就完成了功率放大。
  • 低頻功率放大器的介紹
    (一)低頻功率放大器的工作過程其工作過程與低頻電壓放大器相似,電壓放大和功率放大雖然都是放大器,但是對功率放大器的主要矛盾方面不是大的電壓放大量,而是獲得足夠的音頻功率推動終端負載(揚聲器、耳機等)工作。當柵極引入音頻信號電壓時,在陽極變壓器初級中將有相應的交變陽流流過,並在次級電路中產生交變電流,使終端負載獲得音頻交流功率而工作。
  • 精彩繼續:各种放大器電路分析薈萃之功率放大器
    一:【功率放大器】供給負載一定輸出功率的放大器叫做功率放大器。它是收音機、擴音機或其他電子設備的末級,它推動揚聲器發出聲音,使電動機轉動,使記錄儀表動作等。由於變壓器耦合損耗小,又能變換阻抗,使負載和電晶體相匹配,所以功率放大器廣泛採用變壓器耦合電路。音頻功率放大器可以根據不同的要求,採用甲類放大器、乙類放大器和甲乙類放大器。
  • 功率放大器的性能指標,功率放大器的應用
    功率放大器簡稱功放,可以說是各類音響器材中最大的一個家族了,其作用主要是將音源器材輸入的較微弱信號進行放大後,產生足夠大的電流去推動揚聲器進行聲音的重放。當電氣迴路或者通信線路中因為外界的幹擾突然產生尖峰電流或者電壓時,浪湧保護器能在極短的時間內導通分流,從而避免浪湧對迴路中其他設備的損害。
  • AR微波功率放大器在無線通信測試中的應用
    文章介紹了微波功率放大器在無線通訊測試中的應用,詳細闡述了可能對此類測試造成影響的3IM、IP3、IMD3 等關鍵參數的原理及其測試方法,介紹了ARS 系列微波功率放大器在此類測試中的獨特設計和技術優勢。
  • 關於低頻功率放大器的介紹
    它是變壓器耦合五極管功率放大線路所組成單管功率放大器,通常工作於甲類。 (一)低頻功率放大器的工作過程 其工作過程與低頻電壓放大器相似,電壓放大和功率放大雖然都是放大器,但是對功率放大器的主要矛盾方面不是大的電壓放大量,而是獲得足夠的音頻功率推動終端負載(揚聲器、耳機等)工作。
  • S波段固態功率放大器的仿真設計
    2 匹配電路的設計  由於功率放大器工作於非線性,小信號放大器的網路設計方法不再適用。本文要研究的是180W大功率放大器,放大器的輸入輸出阻抗隨著頻率和輸入功率的變化而變化,通常有三種分析方法來分析匹配電路:動態阻抗法、大信號S參數法和負載牽引法。
  • 超聲換能器驅動電路及回波接收電路的設計
    利用該接口電路就可以直接用TTL電平來驅動MOSFET功率管。只要適當選取電阻R1就可以確定MOSFET功率管IRF120的柵源電壓VGS,進而確定功率管導通時的漏極電流ID;R用於限制漏極電流ID的大小,避免功率管導通瞬間產生過大的電流衝擊。
  • 「簡潔至上」的電晶體甲類音頻功率放大器
    要想「簡潔」,必須解決兩個問題:一是放大倍數要足夠大,至少應該在接CD機時能夠達到額定的輸出功率;二是非線性失真要儘量小些,在不加負反饋或只加少量的負反饋時,諧波失真係數能夠達到Hi-Fi要求。  功率放大器的輸出電路方式,可按有無輸出變壓器分為兩類。無輸出變壓器的功放電路為了使揚聲器中無直流電流通過,必須採用電容耦合(OTL電路)或者正負兩套電源(OCL電路)。