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功率放大器配合信号源在超声导波激励测试中的应用

西安安泰电子科技有限公司 2020-07-06 15:38:52 382  浏览
  • 超声导波检测技术与常规的无损检测方法相比,具有检测距离长,检测速度快等突出优点。超声波所用的激励源采用大功率信号源驱动激励的方法,放大并传播在管道中接收到的超声导波回波信号,利于缺陷检测的分析和处理。针对市场上常规信号源输出电压低,带负载能力弱,无法驱动超声波探头、换能器等大功率容性负载的实际问题,Aigtek推出了一种可输出大功率437W,频率DC-500KHz的功率放大器

    超声波是声波的一部分,是人耳听不见、频率高于20KHZ的声波,它和声波有共同之处,即都是由物质振动而产生的,并且只能在介质中传播。功率放大器是为超声换能器提供电能的关键部分,它主要用来激励压电超声换能器将功率放大器提供的电能转化为机械能。


    超声激励源主要原理:

    超声激励源实质上就是一个功率信号发生器,它产生一个与探头、换能器、压电陶瓷谐振频率一致的正弦波信号,经过功率放大器放大后,使得大功率电信号激励探头等产生机械振动,从而产生超声波。

    ATA-4052功率放大器介绍:

    ATA-4052是一款理想的可放大交、直流信号的单通道高压功率放大器。输出310Vp-p(±155V)电压,437W功率,可以驱动高压功率负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。

    基于Aigtek功率放大器多年的测试研究,其主要产品优势:宽频带·高速·高电压、双极性、大功率。

    ATA-1000的频带宽度为DC∼24MHz、上升速率为2000V/µs,即使对于上升迅速的脉冲信号和复杂波形信号也能够实现。

    ATA-2000的频带宽度为DC∼1MHz、输出电压为1600Vp-p,即使对于有高压需求的压电元件和显示元器件,也能够富富有余地进行驱动。

    ATA-3000的功率为810W,提供大功率的电磁场线圈驱动,同时所有的都能从直流开始输出的, 所以能够轻松实现信号发生器提供的任意波形的放大。

    ATA-4000高压功率放大器输出功率为437W,频率宽度为DC-1MHz,可同时满足驱动高压大功率型负载,可双极性输出,匹配任意型号品牌的信号发生器并放大各种波形。


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功率放大器配合信号源在超声导波激励测试中的应用

超声导波检测技术与常规的无损检测方法相比,具有检测距离长,检测速度快等突出优点。超声波所用的激励源采用大功率信号源驱动激励的方法,放大并传播在管道中接收到的超声导波回波信号,利于缺陷检测的分析和处理。针对市场上常规信号源输出电压低,带负载能力弱,无法驱动超声波探头、换能器等大功率容性负载的实际问题,Aigtek推出了一种可输出大功率437W,频率DC-500KHz的功率放大器

超声波是声波的一部分,是人耳听不见、频率高于20KHZ的声波,它和声波有共同之处,即都是由物质振动而产生的,并且只能在介质中传播。功率放大器是为超声换能器提供电能的关键部分,它主要用来激励压电超声换能器将功率放大器提供的电能转化为机械能。


超声激励源主要原理:

超声激励源实质上就是一个功率信号发生器,它产生一个与探头、换能器、压电陶瓷谐振频率一致的正弦波信号,经过功率放大器放大后,使得大功率电信号激励探头等产生机械振动,从而产生超声波。

ATA-4052功率放大器介绍:

ATA-4052是一款理想的可放大交、直流信号的单通道高压功率放大器。输出310Vp-p(±155V)电压,437W功率,可以驱动高压功率负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。

基于Aigtek功率放大器多年的测试研究,其主要产品优势:宽频带·高速·高电压、双极性、大功率。

ATA-1000的频带宽度为DC∼24MHz、上升速率为2000V/µs,即使对于上升迅速的脉冲信号和复杂波形信号也能够实现。

ATA-2000的频带宽度为DC∼1MHz、输出电压为1600Vp-p,即使对于有高压需求的压电元件和显示元器件,也能够富富有余地进行驱动。

ATA-3000的功率为810W,提供大功率的电磁场线圈驱动,同时所有的都能从直流开始输出的, 所以能够轻松实现信号发生器提供的任意波形的放大。

ATA-4000高压功率放大器输出功率为437W,频率宽度为DC-1MHz,可同时满足驱动高压大功率型负载,可双极性输出,匹配任意型号品牌的信号发生器并放大各种波形。


2020-07-06 15:38:52 382 0
功率放大器在磁通门传感器测试系统中的应用

实验名称:基于MEMS工艺柔性基底磁通门传感器性能测试与分析

本文主要搭建了一套磁通门性能测试系统,主要测试设备有:信号发生器、功率放大器、磁强计、电流表、磁通门传感器、示波器等。

磁通门传感器测试系统:

激励信号由任意信号发生器33220A和功率放大器ATA-4011串联产生。任意信号发生器可产生正弦波、方波、三角波、锯齿波,也可以通过程序控制产生特殊形状的波形。功率放大器ATA-4011带宽可达到1MHz,ZD提供2.82App的电流值,满足测量需求。

为了测量激励电流有效值,在激励电路上串联一个电流表,当磁通门传感器作为磁场传感器时,被测磁场由直流电源激励一个螺线管产生,为了标定被测磁场的大小,在螺线管前串联一个电流表测试螺线管电流。

基于MEMS工艺的柔性基底磁通门磁场传感器

当磁通门作为电流传感器时,将柔性基底磁通门传感器粘贴在一个圆柱形的支撑骨架上,使柔性基底传感器铁芯两端紧挨以使磁路闭合,并将被测电流穿过支撑骨架ZX。被测电流用直流电源提供,并串联一个电流表用于标定被测电流值,在磁通门的感应线圈两端接示波器对输出信号进行分析。

基于MEMS工艺的柔性基底磁通门电流传感器

ATA-4011高压功率放大器产品介绍:

如需了解ATA-4011高压功率放大器详细产品资料欢迎访问安泰测试网。


2021-04-13 11:52:47 304 0
信号发生器为什么可以作为电路测试的激励信号源
 
2010-04-25 06:01:10 310 2
功率放大器在压电振动能量收集器建模中的应用

实验名称:垂向动磁式压电振动能量收集器建模及实验研究

研究方向:为了改善单悬臂梁压电能量收集器的性能

实验内容:

为了改善单悬臂梁压电能量收集器的性能,设计了一种垂向动磁式压电振动能量收集结构。针对该结构建立了集总参数压电耦合模型并进行数值仿真,同时搭建实验平台对结构性能进行评价。

测试设备:示波器、能量收集电路、信号发生器、功率放大器、电磁激振器、加速度计等。

实验过程:

实验平台的激励部分是由函数发生器、功率放大器和电磁激振器组成,实验中通过函数发生器调节频率进行向上扫频测试。测量部分由加速度测量及能量测量功能组成,加速度测量由加速度计及附加的信号调理器完成,加速度计固定在亚克力底座上,以对激励的加速度进行标定与测量。


压电材料通过导线与能量收集电路连接,电路中加入电阻作为负载,以方便对能量收集装置的性能进行测试。负载两端及IEPE加速度传感器的输出均直接接入示波器,直接记录系统输出电压及加速度情况。

实验结果:

(1)低频排斥与咼频吸引模式呈现咼峰宽频带特性,高频排斥与低频吸引呈现了双峰值特性,低频排斥模式更易于应用。

不同负载下的电压和功率曲线


(2)集总参数模型在可接受误差范围以内可以有效预测结构性质,幅值的预测误差小于7%,可以用于VMM-PVEH的设计与参数优化。


(3)在不同的磁感应强度下均存在zui优的磁铁距离值,随着磁感应强度的增大,zui优距离值变大,各zui优值下的峰值近似。


(4)在本文所述的zui优化参数条件下,系统峰值功率可提高42.7%,带宽可提高40. 6%。


如需了解功率放大器更多应用案例欢迎咨询安泰测试。

2021-04-09 11:20:28 311 0
安泰功率放大器在超声电机正反向运动中的应用

实验名称:功率放大器ATA-4051在单信号激励的弯弯复合超声电机的正反向运动实验中的应用

研究方向:超声电机

测试目的:验证基于8字形振动轨迹的超声电机的工作原理的可行性

测试设备:函数信号发生器,ATA-4051功率放大器,激光位移传感器,激光转速计。

实验内容:用单路特殊激励信号(由频率比为1:2两个正弦波形叠加而成)驱动弯弯复合超声电机,测试其驱动足的运动轨迹和样机基本输出特性

实验过程:

(1)测试驱动足轨迹。用两个激光位移传感器分别对准驱动足的上表面和右表面,用函数信号放大器产生信号,经过功率放大器(ATA4051)放大后施加到超声电机上,打开传感器采集功能,完成振动轨迹采集。改变激励信号中两种信号的相位差,从0~360度范围内,每15度测试一次,共测24次。

实验装置

(2)测试输出特性。驱动足处放置一个小滑轮,侧面贴放光纸,拨动滑轮每转一周,观察转速计计数是否正常。之后用信号发生器和功放产生激励信号并施加到超声电机上,测试电机在不同波形(两种频率成分正弦的相位差)下的输出速度。

测试结果:

1. 驱动足处在波形相位差为165度和-15度时都可以获得8字型轨迹,轨迹的运动方向相反;

2. 所提出的基于8字型轨迹的超声电机,的正反向输出特性差异小于4%,推动直径为22mm转子运动时ZD输出速度为1373rpm;

3. 所提出的基于8字型轨迹的超声电机只需单向激励信号就能实现双向输出运动,压电元件无闲置,摩擦耦合效率高,在航空航天等高可靠性应用领域具有潜在应用价值。

轨迹运动测试结果

机械输出特性测试结果

本文实验素材由西安安泰整理发布,安泰功率放大器广泛应用于压电陶瓷驱动、超声波测试、声呐系统应用和MEMS测试等,可提供免费样机SY服务,如果想了解功率放大器更多应用,欢迎访问安泰测试网。


2021-08-24 14:38:56 264 0
功率放大器在压电陶瓷的声光模式转换实验中的应用

实验名称: 基于压电陶瓷的声光模式转换实验

研究方向:光纤模式

实验内容: 用高频高压信号驱动压电陶瓷振动光纤产生模式转换

测试目的:利用功率放大器对驱动电压的放大实现压电陶瓷的GX率振动

测试设备: 压电陶瓷

放大器型号: Aigtek: ATA-2022H

实验过程:

信号发生器产生的高频正弦信号(1 MHz 附近)通过高频电压放大器后,幅值(峰峰值)被放大到百伏左右,能够很好地驱动压电陶瓷片振动,产生我们所需要的高频有效振动实现模式转换实验。

测试结果:

信号发生器输出的信号电压幅值很低,对于压电陶瓷片的驱动能力弱,其振动效率很低,无法满足我们对于模式转换所需要的高频GX率振动。而加了高压功率放大器之后,驱动电压大幅增加,使得压电陶瓷片振动强度大,其产生的声光作用强,模式耦合实验结果理想。

安泰的功率放大器广泛应用于MEMS 实验、压电陶瓷、水声(换能器)磁性材料的磁化特性(B-H 曲线)测量以及YL领域(磁场生物效应)等众多领域。安泰免费为西安本地客户提供上门演示服务,为全国客户提供样机演示服务,如需了解更多,欢迎访问安泰测试网。


2020-05-12 11:03:46 398 0
泰克示波器和安泰功率放大器在高频MEMS驱动测试的应用

高频MEMS测试

近期,某实验室咨询高频MEMS测试,需要实现正弦波和方波驱动,信号带宽高达7MHz,驱动电平需要达到50Vp-p,需要具备扫频功能和DC+AC工作模式,目前市面上的标准信号发生器输出电压低,电压小于10Vp-p带负载能力弱,输出电流是mA级别,无法解决高压大功率驱动问题。

如何解决高频MEMS测试问题

通过和客户技术交流,了解到高频MEMS核心器件主要是一种压电控制器件,主要是利用其压电效应和逆压电效应能够实现机械能与电能的转换,可以通过将压电控制器件在高频电信号的激励下产生高频振动,激发出超声波,可以通过压电控制器件接收超声波转换成电信号,从而实现超声信号转换。

高频MEMS驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方波(或脉冲)振荡器来激励发声。高频MEMS主要工作在1MHz以上的频率上,电压需要30Vp-p左右,要求大输出功率,市场上常规的信号发生器输出电压低,带负载能力弱,功率放大器和信号发生器都需要具有高性能和高品质的输出波形:一方面是良好的稳定性能,输出波形失真小,并且信号发生器还需要能产生多种波形信号;另一方面是良好的动态性能,调幅调频方便,负载适应性好,此外有些测试除了需要信号发生器提供输出电压外,还需要功率输出。

针对以上测试问题,提供信号发生器+功率放大器+泰克示波器的测试方案,并为他们提供了现场演示。

测试方案

客户做测试实验需要的是高电压信号,方波,频率在7MHz左右,电压在70Vp-p左右。信号发生器和放大器推荐的是泰克的AFG3000系列加功率放大器,信号发生器输出电压幅度只有5Vp-p,接上功率放大器,输出电压达到了50Vpp,功率大10W,频率范围是DC-20MHz,具备扫频功能和DC+AC工作模式,具备单端输出和差分输出信号,输出阻抗可调整,可驱动各种阻性、容性、感性负载,完全满足驱动测试需求,功放输出信号直接加载到高频MEMS器件上面,同时使用泰克示波器进行整个链路信号分析测试。

扩展应用

信号发生器+功率放大器+泰克示波器测试方案还可以应用在压电陶瓷驱动、传感器测试、超声波换能器驱动和无损检测、电磁阀和继电器驱动、MEMS控制驱动、无线充电测试等。

总结

高频MEMS驱动测试要求

· 高电压、高带宽功率信息驱动各种高频MEMS器件。

· 多种功率和激励波形选择,可跟进应用需求进行定制。

· 具备扫频功能,AC+DC差分信号输出模式等驱动要求。

· 多通道组合,可以开展不同的测试选择。

· 精密数控增益,以及良好的幅频及相频特性要求。

· 输入输出阻抗匹配可调,配合用户信号源及负载(阻性、容性、感性负载)。

系统配置参考

西安安泰测试为西安本地客户提供免费样机支持及上门演示服务,为全国客户提供功率放大器样机SY服务,如需了解更多应用,欢迎咨询安泰测试网。


2020-07-03 11:32:16 336 0
买仪赠一,买信号源送功率放大器

在公司成立十二周年之际,安泰测试(简称Agitek)感谢客户风雨同行,特推出买一赠一活动,即买信号源送安泰功率放大器活动。

一、活动内容

买泰克、是德科技、普源品牌信号源指定型号即免费送价值1380元的功率放大器ATA101一台。

功率放大器:信号源的好“拍档”,一般信号源的电压输出幅值只有大概10Vpp-20Vpp,如果想把信号放大而且波形还不失真,就需要功率放大器这个得力助手了。安泰功率放大器可兼容市面主流信号源。

二、可参与活动型号:

泰克信号源型号:AFG31000系列、AFG3000C系列;

是德科技信号源型号:33500B系列、33600系列、33200系列;

普源信号源型号:DG5351、DG5252、DG5251、DG5102、DG5101。

三、活动时间

2020年8月1日至2020年12月31日

如需了解活动详细内容欢迎访问安泰测试网。


2020-08-18 10:51:22 260 0
功率放大器在超磁致伸缩换能器孔裂纹缺陷检测中的应用

实验名称: 功率放大器基于超磁致伸缩换能器的CFRP板孔裂纹缺陷检测中的应用

研究方向:无损检测

测试目的:验证磁致伸缩换能器在CFRP板孔缺陷识别的有效性

测试设备: ATA-2021H功率放大器,信号源,示波器,换能器等

实验内容:对换能器施加扫频信号确定换能器的最佳工作频段,对换能器施加激励信号,利用超声导波检测CFRP孔缺陷,并进行信号处理,确定缺陷位置。

实验过程:

实验板材为CFRP材质,边长500mm,厚度2mm,通过信号发生器产生激励波形,通过功率放大器放大,磁致伸缩换能器产生高能超声信号,将PZT-5方形贴片用于信号采集,通过分析信号来判断导波信号中包含的缺陷信息。

实验结果:

(1)扫频可快速测试元件的频率特性, 通过产生不间断频率连续变化的信号,作用于换能器,获得不同频率下换能器的响应特性。由于超磁致伸缩材料其工作频率不超过100KHz,因此扫频范围为40-100kHz.激励端响应信号幅度随频率逐渐提升呈线性增大。扫频信号通过复合板传播后到达接收端,由图中课件在频率70,80,92kHz处,信号幅值为局部峰值,为换能器的相对优选激励频率。

(2)通过对信号进行短时傅里叶变换的得到的最终的缺陷云图。

放大器在该实验中发挥的效能:驱动换能器、激励超声导波信号

选择功率放大器ATA-2021H的原因:放大器可以很好的驱动电感线圈,给电感线圈施加稳态和瞬态电流。

实验中用到的功率放大器ATA-2021H参数指标:

最大输出电压200Vp-p(±100Vp,输出电流 500mAp,带宽(-3dB)高达DC~1MHz

本文实验素材由西安安泰整理发布,安泰功率放大器广泛应用于压电陶瓷驱动、超声波测试、声呐系统应用和MEMS测试等,可提供免费样机试用服务,如果想了解功率放大器更多应用,欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn。


2021-10-14 10:35:30 258 0
安泰功率放大器在超磁致伸缩换能器孔裂纹缺陷检测中的应用

实验名称: 功率放大器基于超磁致伸缩换能器的CFRP板孔裂纹缺陷检测中的应用

研究方向:无损检测

测试目的:验证磁致伸缩换能器在CFRP板孔缺陷识别的有效性

测试设备: ATA-2021H功率放大器,信号源,示波器,换能器等

实验内容:对换能器施加扫频信号确定换能器的Z佳工作频段,对换能器施加激励信号,利用超声导波检测CFRP孔缺陷,并进行信号处理,确定缺陷位置。

实验过程:

实验板材为CFRP材质,边长500mm,厚度2mm,通过信号发生器产生激励波形,通过功率放大器放大,磁致伸缩换能器产生高能超声信号,将PZT-5方形贴片用于信号采集,通过分析信号来判断导波信号中包含的缺陷信息。

实验结果:

(1)扫频可快速测试元件的频率特性, 通过产生不间断频率连续变化的信号,作用于换能器,获得不同频率下换能器的响应特性。由于超磁致伸缩材料其工作频率不超过100KHz,因此扫频范围为40-100kHz.激励端响应信号幅度随频率逐渐提升呈线性增大。扫频信号通过复合板传播后到达接收端,由图中课件在频率70,80,92kHz处,信号幅值为局部峰值,为换能器的相对优选激励频率。

(2)通过对信号进行短时傅里叶变换的得到的Z终的缺陷云图。

放大器在该实验中发挥的效能:驱动换能器、激励超声导波信号

选择功率放大器ATA-2021H的原因:放大器可以很好的驱动电感线圈,给电感线圈施加稳态和瞬态电流。

实验中用到的功率放大器ATA-2021H参数指标:

Z大输出电压200Vp-p(±100Vp,输出电流 500mAp,带宽(-3dB)高达DC~1MHz

本文实验素材由西安安泰整理发布,安泰功率放大器广泛应用于压电陶瓷驱动、超声波测试、声呐系统应用和MEMS测试等,可提供免费样机试用服务,如果想了解功率放大器更多应用,欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn。


2021-12-10 15:11:56 224 0
Agitek关于使用信号源的 10 种常见测试应用的讲解

一提到进行电子测量,您首先想到的可能就是采集仪器(通常是示波器或逻辑分析仪)。但是,只有在能够采集某类信号时,这些工具才能进行测量。在许多情况下,除非是从外部提供,否则是没有这些信号的

信号源(AFG)它生成标准形状的稳定波形,如正弦波、方波、脉冲波、三角波、等等。此外,它允许用户利用自己定义的形状,生成所谓的任意波形。而且 AFG 提供了一种方式,可以调制来自内部信号源或外部信号源的信号,生成扫频或输出信号突发。

具体选择取决于提供的与DUT及其输入要求有关的信息,而不管是需要增加失真还是需要增加错误信号或其它变量。

接下来我们看下他常见的10种常见测试的应用

1、测试电路板的时钟频率工作范围。代替没有的时钟源,对设备进行功能测试,这种测试适用于开发嵌入式和数字通信电路的电子测试和设计工程师。

技巧和提示

(a)可以使用带浮动单端输出的双通道信号源,生成差分时钟信号,如 PECL、LVPECL 或 LVDS。

(b)为生成差分信号,在 Channel 1 中配置波形、频率和幅度,通过 CH1 Complement 功能,把倒置设置复制到 Channel 2。然后把 Frequency CH1=CH2 设置为 On,启动 Align Phase,激活同步模式。

(c)使任何机载时钟源失效,同时使用外部时钟源驱动器件。

(d)为避免信号完整性劣化,如振铃或可变延迟和幅度,注意连接信号源的探头与电路板轨迹的阻抗要充分匹配。

2、检定逻辑器件-定时余量测试。通过使用数据和时钟信号仿真逻辑器件,检定建立时间和保持时间

技巧和提示

(a)创建两个同步脉冲,一个是时钟脉冲,一个是数据信号脉冲,数据脉冲要比时钟脉冲宽。

(b)先把数据脉冲前沿放在活动时钟边沿上,然后相对于数据边沿延迟时钟边沿,直到器件输出数据正在寄存的信号,这是建立时间。

(c)留下数据脉冲前沿不变,降低数据后沿与活动时钟边沿之间的延迟(通过降低数据脉宽实现),直到数据不再寄存,这是保持时间。

(d)注意建立时间和保持时间取决于数据和时钟信号的上升时间、输入电压电平及工作电压和温度。为获得相关测试结果,设置这些参数,以与正常工作条件相匹配。

3、测量锁相环(PLL)电路的带宽和抖动转函。这种适用于

电子设计和测试工程师、开发 PLL 的半导体公司、数据通信设备制造商。

技巧和提示

使用脉宽调制,生成带有精确抖动量的时钟信号,仿真 PLL,测量其抖动容限和抖动转函。

4、检定工放器,用于测量工放器和缓冲电路的位移、增益、过冲、转换速率性能

技巧和提示

(a)为生成差分信号,在 Channel 1 中配置波形、频率和幅度,通过 CH1 Complement 功能,把倒置设置复制到 Channel 2。然后把 Frequency CH1=CH2 设置为 On,启动 Align Phase,激活同步模式。

(b)由于工放器可能会以不对称方式工作,即对输入脉冲的前沿与后沿响应不同,因此激励源应拥有可以独立调节的上升时间和下降时间。

5、对 CCD 传感器使用的 AFE 进行定时余量测试来确定 AFE 对输入信号下降沿时间的灵敏度。

技巧和提示

(a)把发生器的负荷阻抗设置设成与连接电路的阻抗相匹配,以便准确显示幅度。

(b)为把 AFE 的灵敏度隔离到后沿变化,只需调节后沿时间,使前沿时间保持不变。

6、检定 CCD 传感器-延迟余量测试。

技巧和提示

(a)把 Frequency CH1=CH2 设置为 On,启动 Align Phase,激活同步模式。

(b)连续微调时钟 1 和时钟 2 之间的延迟,直到电路不能再正确运行。

7、测试音频 DAC,主要用于音频 ADC 和 DAC 功能测试来评估音频 ADC 和 DAC 的时钟频率工作范围。

技巧和提示

(a)为使用双通道任意波形 / 函数发生器驱动 DAC 时钟及控制音频发生器,通道1和通道2必须以'unsynchronized'(不同步)模式运行。

(b)使 DAC 测试电路板上的任何时钟源失效,同时使用外部时钟源驱动器件。

(c)把发生器的负荷阻抗设置设成与连接电路的阻抗相匹配,以便准确显示幅度。

8、抗电源干扰能力,确定电子系统(PC 主板、汽车电子器件、等等)对电源开关、瞬态信号和电源干扰的反应。

技巧和提示

(a)配置发生器的负荷阻抗设置,使其与连接电路的阻抗匹配,以便准确显示幅度。

(b)如果测试波形形状指示为时间值和幅度值,通过 Point Draw Table 在 ArbExpress 中输入这些值

9、测量带通滤波器的频响,通过使用扫频正弦波仿真滤波器,和使用频谱仪测量滤波器的频响。

技巧和提示

如果只有一台示波器,而没有频谱仪,那么通过发生器的触发输出触发开始扫描,把示波器的时间标度设置成与发生器的扫描时间相匹配,把它解释为频率值。

10、测量 RF 元件的互调制失真

技巧和提示

(a)通过在 ArbExpress 中独立创建每个音调,然后通过波形数学运算相加,方便地生成双音。

(b)为避免波形不连续,使用整数个波形周期定义两个音调。

以上就是信号源的常见的10种测试应用,你get到了吗?如果您在使用信号源中有任何问题,欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn,安泰测试提供信号源的选型、销售、维修和技术支持一站式服务。

 


2021-12-24 16:32:57 784 0
安泰高精度电压源在半导体激光器测试中的应用

半导体激光器是光纤通讯,激光显示,气体探测等领域中的核心部件,受到全世界科技人员的广泛关注。在半导体激光器的生产、研发过程中,对激光器的光电特性的测量尤为重要,是控制激光器制备工艺的稳定性,激光器性能可靠性的关键环节。

半导体激光器是半导体光电转换器件。如图1所示,半导体激光器由多层材料构成。自下而上包括背电极,衬底,下光限制层,下波导层,有源层,上波导层,上限制层,上电极。不同层由不同的外延材料组成。如此层状结构是为了达到(1)载流子(电子,空穴)的注入复合发光,(2)光子横向限制,形成光波导的目的。外延完成的层状结构要经过刻蚀工艺,形成脊波导,在脊波导上制备接触电极。

如此脊波导的目的:(1)限制电流侧向扩散,(2)形成光子的侧向波导。制备完的圆片经过解理,镀膜,烧焊,压焊引线等工艺得到待测量的激光器,如同2所示。当向激光器电极注入电流时,激光器PN结两侧的电子和空穴大量的涌入有源区,在有源区电子空穴对复合,产生大量的光子,光子在波导的作用下沿轴方向传播,在激光器端面,反射光形成激射条件,透射光则为激光器输出的激光。

激光器工作特性主要体现在(1)PN结特性,串联电阻,(2)激光器的激射阈值,激光器斜率效率。这些特性决定了激光器的出光功率 ,功率转换效率,工作寿命等性质。生产和科研过程中经常采用PIV测量方法获得这些重要参数。

ATS-2000V系列是一款高精度、高稳定性电压输出的电压源。zui大输出200V的电压,最小电压分辨率可达2μV,输出精度高,噪声低。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。系统结构简单、精度高、可靠性好、速度快,提高生产效率的同时也增加了测试精度和可靠性,降低了大量测试的成本。集成PIV系统由系统主要由ATS-2000V双通道精密源测量单元SMU、积分球、夹具及软件组成。ATS-2000V的一个通道 作为激光器的电流源同时测量激光器的电压V。LD的激射出光耦合入积分球,由积分球探测器转化成光电流进入 ATS-2000V高精度电压源的另一个通道,用ATS-2000V测得的光电流乘以积分球探测器功率电流转换系数就得到了激光器的出光功率。B2900A由USB端口与PIV测量软件连接,完成测量控制和数据采集。

集成PIV系统的可扩充性也是其在半导体激光器研发领域应用中的突出的优点。集成PIV系统的硬件部分,包括ATS-2000V精密测量单元,测量平台,由GPIB或USB等端口与计算机连接。因此,集成PIV系统硬件部分可以配合用户通过 National Instrument 等软件平台编写的测试软件程序,完成用户需要的,更为复杂的测量任务。

在半导体激光器的生产和研发过程中,要对半导体激光器芯片进行大量的PIV测试。相比传统的分立复杂的PIV测试系统,ATS-2000V精密测量单元集成的PIV测试系统具有系统结构简单,操作方便,精度高,可靠性强,测量迅速等优势,大大降低了激光器芯片PIV性能测量的操作成本,时间成本,同时增加了PIV测量的灵活性。ATS-2000V高精度电压源将会在半导体激光器生产和科研等领域得到广泛的应用。

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2020-12-04 09:34:34 319 0
泰克电流探头在家电性能测试中的应用

在现代日常生活中,各类家电的存在为人们提供了各式各样的便捷。与此同时,随着人们生活质量的提升,家电的节能性能等方面的提升成为了家电行业不可避免的课题之一。在这一系列的研究课题中,探头同样起到了不可或缺的作用。

提到家电的性能测试,能耗测试必不可少。为了更好的覆盖能耗测试需求,电流探头的精度至关重要。只有使用更高精度的电流测试手段,才能更好地测试待机情况下的家电功耗。而带宽则影响着测试结果的准确性,可以有效避免因带宽不足导致的波形失真。

泰克TCP0030,ZD可测量30ARMS值,峰值可达50A。可测得mA级别电流,更有DC至120MHz的超大带宽。满足小型家电高精度待机功耗下的电流测试需求。由于电流量程较大,在测试家电工作情况下的功率时也可以充分使用。

附:常见参数介绍

1. 带宽,代表了探头可测到的zui大信号频率

2. 共模YZ比,代表了探头YZ共模干扰的能力,越大代表YZ能力越强

3. 输入电容,代表探头对于被测系统的负载影响,输入电容越低,影响越小测试效果越佳。

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2021-01-06 11:56:40 263 0
泰克电流探头在家电性能测试中的应用

在现代日常生活中,各类家电的存在为人们提供了各式各样的便捷。与此同时,随着人们生活质量的提升,家电的节能性能等方面的提升成为了家电行业不可避免的课题之一。在这一系列的研究课题中,探头同样起到了不可或缺的作用。



提到家电的性能测试,能耗测试必不可少。为了更好的覆盖能耗测试需求,电流探头的精度至关重要。只有使用更高精度的电流测试手段,才能更好地测试待机情况下的家电功耗。而带宽则影响着测试结果的准确性,可以有效避免因带宽不足导致的波形失真。

泰克电流探头TCP0030A,zui大可测量30ARMS值,峰值可达50A。可测得mA级别电流,更有DC至120MHz的超大带宽。满足小型家电高精度待机功耗下的电流测试需求。由于电流量程较大,在测试家电工作情况下的功率时也可以充分使用。


 

      附:常见参数介绍

1. 带宽,代表了探头可测到的ZD信号频率

2. 共模yizhi比,代表了探头yizhi共模干扰的能力,越大代表yizhi能力越强

3. 输入电容,代表探头对于被测系统的负载影响,输入电容越低,影响越小测试效果越佳。

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2021-01-08 14:31:53 321 0
吉时利源表在太阳能电池特性测试中的应用

太阳能产业的成长增加了对太阳能电池测试和测量解决方案的需求,尤其是太阳能性能的测试显得尤为重要。太阳能电池从研发到生产,每个环节都有不同的测试需求,其光电特性包括伏安I-V特性、光谱响应SR特性和量子效率QE特性,其中I-V特性分析对推导有关太阳能电池性能的重要参数至关重要,主要包括ZD电流Imax和电压Vmax、开路电压Voc、短路电流Isc、填充因子ff以及转换效率η等。

为精确完成太阳能电池I-V特性测试,测试者需要用太阳能模拟器光源在一定距离内辐照到样品上,然后用精密的电学仪器来测量I-V特性曲线,从而得到电池的参数。

无光照时,测量太阳能电池IV特性需提供指定的直流偏压,测得正向偏压时的IV特性曲线;在不加偏压时,用各波长入射光照射测量太阳能电池在不同负载条件下IV特性(多片串联负载特性更明显),测量短路电流Isc、开路电压Voc、ZD功率、ZJ工作电流和电压。吉时利源表2400系列,集电压源、电流源、电压表、电流表和欧姆表一体,提供精密电压源和电 流源以及测量功能,可完全满足太阳能电池IV特性测试需求。

光谱响应SR是评价太阳能电池光电转换能力指标。提供各波长入射光,接收到入射光后转换成的电流与入射光能量之比即为光谱响应SR,吉时利源表2400系列可JZ测量光电流完成SR电流特性测试。

一般电源只提供第1象限和第3象限操作,作为源放出能量,吉时利源表2400系列可以提供完整的四象限运行,当工作在第2和第4象限时,可以作为阱(负载)吸收能量,在源或阱模式下能测量电压、电流和电阻。

高精密源表是太阳能电池测试中的重要设备,吉时利源表的高精度源测量功能,它集5台仪器的功能于一体,是太阳能电池特性测试的理想选择。如果您想了解吉时利源表更多产品应用欢迎访问安泰测试网。

2021-07-23 10:51:35 370 0
什么是视频测试信号源
 
2018-11-28 08:04:59 249 0
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2015-11-08 09:56:10 534 1

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