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高压放大器应用:压电器件驱动(并联直流电源)

原标题:高压放大器应用:压电器件驱动

电容性负载驱动:压电器件(电压/电流放大器)

压电陶瓷晶片是一种结构简单且轻巧的电学器件,当电压作用于压电陶瓷时,就会随电压和频率的变化产生机械变形;另一方面,当振动压电陶瓷时,则会产生相应电荷。压电陶瓷晶片适合机械形变、振动、次声波、声波和超声波和次声波的产生和检测,具有灵敏度高,无磁场散播外溢,不用铜线和磁铁,成本低耗电少,便于大量生产等优点而获得了广泛应用。常见的压电器件包括:压电陶瓷片、压电传感器、压电换能器等。

当压电器件用于产生形变、振动、次声波、声波和超声波时,需要相应频率的电信号驱动。压电器件是典型的容性负载器件,随驱动电信号频率的升高呈现低阻抗特性,因而对驱动源提出了更高的要求。例如:如果高频率压电器件的电容是3.3uF,所要求的驱动峰值电压为20V,频率为10kHz,根据欧姆定律计算,所需的峰值驱动电流是4.14A。

依据前述原理,我们可以选择相应的波形功率放大器,配合波形发生器,完成压电器件的驱动。直接驱动配置如下图:

直接驱动配置

如果驱动需要更大电流,我们可以通过并联的方式扩展测试应用。

并联扩展波形功率放大器的应用

某些压电器件需要更高偏置电压才能驱动,这时我们可以考虑串联一个直流电源的方式来实现。一般而言,独立直流电源内部都并联了一个大电容,不过为了安全起见,我们还是建议增加一个大电容旁路。

串联独立直流电源增加偏压

具体实例:

使用压电元件进行微流量控制的原理是利用压电片的逆电压效应(即对压电片施加一定的驱动电压,可以造成压电片的形变),产生周期性的精确形变,进而精确的控制液体的微流量。通过实验发现,当驱动频率在100‐500Hz时,压电片达到最佳形变量;而通过改变驱动电压的幅度可以控制液体的微流量。下图是微流量控制系统的原理框图,该系统中使用2340型波形功率放大器。

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