ATA-2041高压放大器在材料无损检测中的应用有哪些?案例干货分享!

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描述

当我们需要在不损害结构、材料本身的情况下,对其内部缺陷进行探测与诊断的时候,就需要用到一种技术,那就是无损检测技术。无损检测技术利用了超声波在材料中的良好传播特性,通过发出超声波并接收回波的方式快速探测结构内部缺陷情况。

功率放大器

超声无损检测技术在众多工业领域中有所应用,例如材料缺陷检测、结构健康检测、压力容器检测等重要方面。想要发出超声波驱动超声换能器,就需要拥有足够大频率、电压的功率放大器来进行支持,ATA-2041高压放大器就能胜任,其带宽可达(-3dB)DC~500kHz,电压可达400Vp-p(±200Vp),可以驱动高压型负载。

功率放大器

今天Aigtek安泰电子讲给大家分享一些关于高压放大器ATA-2041在材料无损检测领域中的经典应用案例,干货满满希望能对你的测试项目有所帮助与启发。

案例一:ATA-2041高压放大器在复合材料冲击损伤检测技术中的应用

该实验使用了ATA-2041高压放大器、PZT压电晶片、叠堆式压电陶瓷、激振器、信号发生器、多功能测试仪等测试设备。

实验概要:

非线性振动声调制技术向结构输入两种不同频率的连续正弦信号,即低频振动信号与高频超声信号。当结构完整时,接收信号的频谱仅有两列输入信号成分;当结构中存在缺陷时,施加低频振动会使结构中缺陷的接触界面反复闭合,使低频振动与高频超声产生调制效应,接收信号中会产生调制边频和高次谐波等其他成分。通过观察接收信号的频谱成分,即可判断结构中是否存在缺陷,非线性振动声调制检测原理如下图所示:

功率放大器

由振动声调制原理可知,当结构中存在缺陷时,低频振动与高频超声信号会相互作用产生调制边频,调制边频的阶数与幅值取决于调制强度及结构的损伤程度。

案例二:ATA-2041高压放大器基于声振响应法的香梨硬度无损检测

该实验使用了香梨、试验台架、压电梁式传感器、ATA-2041高压放大器、振动控制与动态信号采集分析仪、计算机等测试设备。

实验概要:

该研究搭建了由压电梁式传感器进行信号激励和感测的检测装置,分析了装置信号检测的稳定性,提取了香梨共振频率和声速并进行香梨硬度评估,然后将这两响应参数的评估硬度与香梨硬度的M-T穿刺法(Magness-Taylor)测量结果进行线性回归分析,以构建香梨硬度的检测模型,该模型由高压放大器驱动传感器,由动态信号采集分析仪采集数据。

功率放大器

案例三:ATA-2041高压放大器在混凝土组合结构界面损伤检测研究中的应用

该实验使用了ATA-2041电压放大器、采集卡、示波器、任意函数波形发生器等测试设备。

实验概要:

搭建MASW检测系统,MASW检测系统的硬件核心为激励源和传感器两部分,主要目的是激发频率成分丰富的表面波并被传感器阵列采集,选型标准需根据理论分析结果确定,其它硬件需要围绕激励源和传感器进行选择。检测系统的软件部分包括信号采集存储和数据处理,其中信号采集需根据实际使用的设备有针对性地进行处理。

功率放大器

对于压电陶瓷激励,初期比选激励信号时需要使用任意函数波形发生器生成激励信号,同时由于信号发生器电压较小,还需电压放大器放大信号。本研究采用任意函数波形发生器和ATA-2041电压放大器,二者配合可产生频率500kHz以内,电压200V以内的任意信号。

本次无线电能传输案例分享中出现的ATA-2041高压放大器,指标参数具体如下:

带宽:(-3dB)DC~500kHz

电压:400Vp-p(±200Vp)

电流:100mAp

功率:20Wp

压摆率:≥445V/μs

通道:单通道  高压放大器ATA-2041除了在材料无损检测领域,在压电陶瓷,微流控细胞分选、发光二极管等众多领域都有着广泛应用,具体案例我们将在之后的文章中给大家进行分享。

除此之外它还具有以下特点及优势:

1、单通道输出,最大输出功率20Wp,电压增益数控0~60倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值;

2、液晶面板显示,操作简单;

3、具有输出开关,控制更加灵活;

4、装有风扇进而有效散热;

5、输出具有过流保护。

ATA-2041电压放大器参数指标

功率放大器

ATA-2041电压放大器幅频特性图

功率放大器

ATA-2041电压放大器小信号幅频特性图

功率放大器

本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。

审核编辑 黄宇

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