随着电子行业的不断发展,电子设备集成化程度越来越高,对于电子仪器的生产设备精密度要求也越来越严格,常见的线路隔绝胶,常常会出现胶体控制不够精准导致电路线路出现共振、互感等问题。因此,将微流控技术引入电子行业进行精密生产加工中是尤为重要的。微流控技术基本原理是通过静电场力使材料沿电场方向移动,因此,需要高压仪器输出上千伏的高压产生足够的电场力。
安泰电子ATA-7000高压放大器最大输出电压可达20kVpp,可放大任意波形的交流电,能够满足各类高压电场的测试需求。
实验名称:基于EHD打印的电子点胶技术
实验原理:在打印喷嘴处施加一个高电压,同时将收集基底接地,使打印喷嘴与收集板之间形成高强度电场,喷嘴末端挤出的胶体溶液为了屏蔽空间高强度电场,其表面将产生自由电荷,电荷在电场中由高电势向低电势运动的同时带动喷嘴末端的胶体溶液流动。
实验框图:
实验实拍图:
实验过程:
设置信号发生器输出幅值为0-4V、频率为50Hz、占空比为50%的方波。信号发生器输出信号接入高压放大器,放大之后的电压信号正电极接入打印喷嘴,负电极接入收集基地。之后打开3D打印机,缓慢增加电压可以观察到胶溶液在喷嘴下方形成一个锥体,在电场力的作用下锥体末端的拉伸力也在不断增加,最终形成射流。
实验结果:利用高电压,可以精确控制胶溶液形成的泰勒锥的大小,实现电子设备电路点胶工艺的精密加工。
功率放大器发挥的效能:为整个实验中的核心部分,在此实验中发挥的作用是提供0-4000V的高稳定性,低失真度的高压信号,用来形成电场力。
功率放大器推荐:ATA-2000系列高压放大器、ATA-7000系列高压放大器
图:ATA-2000系列高压放大器指标参数
图:ATA-7000系列高压放大器指标参数
应用方向:精密电子仪器生产
应用场景:精密电路设计、精密仪器加工、微流控芯片结构测试
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