電壓放大器在壓電換能器性能測試實驗中的應(yīng)用
【概述】
本研究中使用高壓放大器,搭建壓電換能器實驗平臺。實現(xiàn)圓管與球形壓電換能器預應(yīng)力的定量施加與精準控制,明確最佳預應(yīng)力參數(shù);探究預應(yīng)力對壓電陶瓷電學性能及換能器聲輻射性能的影響規(guī)律;研究預應(yīng)力換能器熱穩(wěn)定性與發(fā)熱機制,為其在混凝土基樁檢測、海洋水聲探測等場景的可靠應(yīng)用提供實驗依據(jù)。
實驗名稱:壓電換能器預應(yīng)力調(diào)控與性能測試實驗
研究方向:該研究以圓管、球形預應(yīng)力壓電換能器為對象,聚焦預應(yīng)力定量施加,借機電等效模型與有限元優(yōu)化結(jié)構(gòu),建纖維纏繞-預應(yīng)力映射關(guān)系實現(xiàn)精準控制;探究預應(yīng)力對壓電陶瓷電學性能的影響以明確最佳預應(yīng)力、提升聲輻射性能,同時研究其熱穩(wěn)定性與發(fā)熱機制,為相關(guān)領(lǐng)域應(yīng)用提供支撐。
測試設(shè)備:本研究使用的儀器包括信號發(fā)生器、功率放大器、紅外熱成像儀、四通道溫度儀、示波器、電子扭矩扳手、多功能靜態(tài)應(yīng)變儀。
實驗過程:實驗中先選取PZT-4、PZT-5壓電陶瓷及玻璃纖維等原料,通過螺栓結(jié)構(gòu)施加單軸預應(yīng)力,控制纖維張力、層數(shù)等參數(shù)以纖維纏繞工藝施加二維/三維徑向預應(yīng)力,制備圓管與球形預應(yīng)力壓電換能器;隨后搭建測試系統(tǒng),用信號發(fā)生器生成激勵信號,經(jīng)功率放大器放大后驅(qū)動換能器,結(jié)合E4990A阻抗分析儀測諧振頻率、介電損耗等電學性能,借助基樁聲波檢測儀、標準水聽器測聲速、聲源級等聲輻射性能,同時用紅外熱成像儀、溫度儀監(jiān)測換能器連續(xù)工作時的溫度變化;還通過COMSOLMultiphysics構(gòu)建有限元模型,仿真應(yīng)力分布與諧振特性,對比理論計算與實驗結(jié)果,驗證預應(yīng)力控制精度及性能提升效果。

圖1壓電陶瓷和換能器連續(xù)工作溫度和熱分布監(jiān)測平臺

圖2在不同單軸預應(yīng)力作用下,壓電陶瓷圓管表面溫度隨時間的變化
實驗結(jié)果:為明確預應(yīng)力對壓電陶瓷圓管表面熱分布的影響,以2.86W輸入電功率,對單軸預應(yīng)力0MPa、9.36MPa、18.72MPa的壓電陶瓷圓管,連續(xù)工作5min后用紅外熱成像儀測其表面溫度分布。壓電陶瓷圓管產(chǎn)熱會使自身表面升溫,并傳導至相鄰尼龍墊片與空氣;因空氣導熱最差(熱導率0.026W/(m·K)),尼龍墊片導熱(0.13~0.25W/(m·K))弱于壓電陶瓷(2~3W/(m·K)),尼龍墊片溫度更高且呈峰值。隨單軸預應(yīng)力增至18.72MPa,尼龍墊片最高溫從34.5℃升至36.8℃,與環(huán)境溫差達15℃;因預應(yīng)力增大使陶瓷介電損耗增加、電能更多轉(zhuǎn)熱能,換能器最高溫較無預應(yīng)力時高2.3℃,說明單軸預應(yīng)力會加劇陶瓷圓管發(fā)熱。

圖3不同單軸預應(yīng)力作用下連續(xù)工作5min,壓電陶瓷圓管表面的紅外熱成像圖

圖4單軸預應(yīng)力壓電陶瓷圓管連續(xù)工作前后電導譜的變化
安泰放大器在此應(yīng)用中的產(chǎn)品優(yōu)勢:
一、高壓輸出能力——滿足高強度驅(qū)動需求,保障聲輻射性能測試
二、寬頻帶與高壓擺率——精準匹配換能器諧振頻率,支撐帶寬特性評估
三、低失真與Monitor實時監(jiān)測——保障連續(xù)工作測試的數(shù)據(jù)一致性
【推薦產(chǎn)品】:ATA-2088高壓放大器

圖:ATA-2088高壓放大器指標參數(shù)
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