压电陶瓷执行器驱动电源主要有电压控制型和电流/电荷控制型两种[3],从实现方式上主要有线性和开关式两种[4]。电压控制型压电陶瓷执行器驱动电源有以下几种方式:
1)线性直流放大式电源直接采用高压运算放大器的方式具有静态性能好、集成度高、结构简单等优点,但由于高压运算放大器的输出电流一般都小于200mA,
因此压电陶瓷执行器的动态性能受到限制。3)误差放大式电源误差放大式驱动电源直接从输出电压取得反馈,可以对电压进行实时监控,同时对电路中的电流进行监控,以保证电路工作在正常的范围
3)误差放大式电源误差放大式驱动电源直接从输出电压取得反馈,可以对电压进行实时监控,同时对电路中的电流进行监控,以保证电路工作在正常的范围之内。误差放大式电源是电压控制型压电陶瓷执行器驱动电源的主要形式。类似地,氧化物掺杂改性对BNT基陶瓷压电铁电性能的影响也被广泛研究。声纳就是利用水中声波对水下目标进行探测、定位和通信的电子设备,是水声学中应用广泛、的一种装置。它是SONAR一词的“义音两顾”的译称(旧译为声纳),SONAR是Sound Navigationand Ranging(声音导航测距)的缩写。 声纳技术至今已有100年历史,它是1906年由英国刘易斯·尼克森所发明。他发明的一部声纳仪是一种被动式的聆听装置,主要用来侦测冰山。这种技术,到一次时被应用到战场上,用来侦测潜藏在水底的潜水艇。 目前,声纳是进行水下监视使用的主要技术,用于对水下目标进行探测、分类、定位和跟踪;进行水下通信和导航,保障舰艇、反潜飞机和反潜直升机的战机动和水中器材的使用。压电陶瓷执行器因其体积小、位移分辨率高、响应速度快、输出力大、换能效益高等优点,广泛应用于扫描探针显微镜、自适应/主动光学元件、纳米定位、振动控制、声学、声纳、微流体输送等领域中[1]。此外,声纳技术还广泛用于引信,以及鱼群探测、海洋石油勘探、船舶导航、水下作业、水文测量和海底地质地貌的勘测等。 和许多科学技术的发展一样,社会的需要和科技的进步促进了声纳技术的发展。此外,声纳技术还广泛用于引信,以及鱼群探测、海洋石油勘探、船舶导航、水下作业、水文测量和海底地质地貌的勘测等。不同用途的换能器对性能参数的要求不同,例如,对于发射型换能器,要求换能器有大的输出功率和高的能量转换效率。 和许多科学技术的发展一样,社会的需要和科技的进步促进了声纳技术的发展。原文链接:http://www.jtbg.net/chanpin/39218.html,转载和复制请保留此链接。
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