實驗名稱:
測試設備:
壓電陶瓷、電極材料Ag、功率放大器、頻率特性分析儀等。
實驗內容:
通過在一大塊壓電陶瓷上分割電極,實際上起到四片壓電陶瓷并列排放的效果,電極的材料為Ag,功率放大器驅動壓電陶瓷通過鍍膜的方法鍍在壓電陶瓷表面,壓電陶瓷和304不銹鋼基體通過環氧樹脂膠粘接,實現振動的傳遞。
實驗過程:
諧振特性分析所用的電路圖如圖所示,頻率特性分析儀提供掃頻的輸出信號,并可以測量壓電陶瓷振子兩端的電壓和通過壓電陶瓷振子的電流,功率放大器(ATA-4052)將輸入信號放大后加到振子電路中,壓電陶瓷振子串聯一歐姆標準電阻。掃頻范圍為20k—30kHz。其中當只有間隔的兩個電極通電時,振子的B4模態被激勵,當四個電極同時通電時,振子的L1模態被激勵。
實驗結果:
01
從圖中可以看出,振子B4模態的諧振頻率為24.10kHz,反諧振頻率為24.22kHz,L1模態的諧振頻率為24.01kHz,反諧振頻率為24.24kHz。兩種振動模式的諧振頻率之間的差異約為0.09kHz,在使用該超聲振子時這種程度的誤差在允許范圍內。此外,由于兩個振蕩模式之間的共振頻率差較小,因此對于縱向和彎曲振動都可以在同一頻率下獲得最大振幅,此時合成的橢圓振動的振幅將是最大的。
L1模態的阻抗特性曲線
B4模態的阻抗特性曲線
02
振子在24.22kHz的頻率下激勵時會產最優的超聲橢圓軌跡。
L1模態和B4模態的阻抗特性對比
實驗中使用到的ATA-4052 功率放大器指標參數:
1
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原文標題:功率放大器在橢圓超聲輔助機械拋光中的應用
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