国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

金屬板介質下UWCPT和信號同步傳輸系統的設計

測試技術分享 ? 來源:測試技術分享 ? 作者:測試技術分享 ? 2022-05-31 16:03 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

實驗名稱:高壓功率放大器在超聲波實現能量與信號的同步傳輸中的應用

實驗目的:提出了一種利用超聲波實現能量與信號反向同步傳輸的方法,利用負載電壓信號與三角波信號比較得到PWM波,負載電壓的變化體現在PWM波占空比的變化,該PWM波用于驅動實現信號傳遞的換能器,接收到的電壓均方根值與負載電壓幅值成線性關系。在此基礎上,對 PWM波進行傅里葉分解,從波的組成的角度對信號的傳遞做簡要分析。

實驗設備:驅動電源(高壓功率放大器ATA-4011)、高速比較電路、驅動電路以及信號檢測電路等。

實驗過程:

金屬板介質下UWCPT和信號同步傳輸系統的設計:

利用超聲波實現金屬板介質下能量與信號的同步傳輸系統分解為兩部分,其中一個部分是金屬板介質下的UWCPT系統,將能量從發射側傳遞到能量接收側,即能量從金屬容器外部傳送給金屬容器內各電氣負載供電的過程,其決定著系統傳輸功率的大小;而另一個部分是信號的同步傳輸部分,即將負載的電壓信號傳回到能量的發射側,并可以完成對信號的進行解讀,其信號應與負載兩端電壓信號有對應關系,以此來實現負載電壓信號的同步傳輸。

在超聲波無線電能傳輸領域,能量傳輸的效率較低,因此在同等傳輸條件下,對能量輸入側的提升,便成為了能夠提升系統傳輸能量的一種方式。在已知換能器的最佳諧振頻率以及系統傳輸功率的要求下,設計合適的電源對換能器進行驅動。在進行嘗試性實驗的過程中,使用的是ATA-4011型的高壓功率放大器作為能量來源。

poYBAGKVy4CAK8wqAB2SuwivAWI300.png

金屬板介質下UWCPT系統結構圖

pYYBAGKVy4iAcTDtABWMQ8MVCb0015.png

信號同步傳輸部分系統框圖

實驗結果:

由實驗結果可知,在換能器的測試頻率,即 39840Hz,系統接收到的電壓的均方根值比較小,而當頻率為40360Hz時,系統接收到的電壓的均方根值達到最大值,同時由圖4.7結果顯示,此頻率下負載的功率也達到最大值,為5.491W。可知,換能器的頻帶很窄,找到最佳的工作頻率尤為重要。對于該換能器存在這樣一段頻率區間,即40.6~41.9kHz 區間,頻率的變化對接收到的電壓均方根值無影響,保持數值穩定。在進行信號回傳時,應避免該區間頻率的選擇。

pYYBAGKVy5aADf_pAAJY-IZFtk0095.png

poYBAGKVy5uAOycrAAHenItYB2U479.png

實驗中用到的高壓功率放大器ATA-4011:

本文實驗素材由西安安泰電子整理發布,西安安泰電子科技有限公司(Aigtek)是國內專業從事測量儀器研發、生產和銷售的高科技企業。公司致力于高壓功率放大器、計量校準產品、線束測試儀等產品為核心的相關行業測試解決方案的研究,為用戶提供具有競爭力的測試方案,Aigtek 已經成為在業界擁有廣泛產品線,且具有相當規模的儀器設備供應商,樣機都支持免費試用。如想了解更多實驗方案,請持續關注安泰電子.

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 放大器
    +關注

    關注

    146

    文章

    14345

    瀏覽量

    222070
  • 超聲波
    +關注

    關注

    63

    文章

    3302

    瀏覽量

    145366
  • 傳輸系統
    +關注

    關注

    0

    文章

    164

    瀏覽量

    38121
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    液態金屬電阻率測試儀的信號激勵與抗干擾技術

    在液態金屬電阻率的精密測量中,信號激勵的合理性與抗干擾技術的有效性,直接決定了測量數據的精準度。液態金屬的特殊物理化學性質,使得信號傳輸過程
    的頭像 發表于 01-30 09:15 ?166次閱讀
    液態<b class='flag-5'>金屬</b>電阻率測試儀的<b class='flag-5'>信號</b>激勵與抗干擾技術

    TL-1685 玻璃-金屬密封饋通端子現貨庫存

    性能絕緣電阻:≥10,000 MΩ(500 VDC),保障信號傳輸低損耗。耐壓能力:600 V(漏電流<0.5 mA),適用于中高壓電氣系統。機械強度爆破壓力:25,000 psi,可承受極端高壓環境。環境
    發表于 01-13 09:01

    Samtec Flyover QSFP系統:高速信號傳輸新方案

    Samtec Flyover QSFP系統:高速信號傳輸新方案 在高速信號傳輸設計領域,信號完整
    的頭像 發表于 12-18 11:35 ?393次閱讀

    商用車車載尿素噴射系統車規電容:耐低溫 - 55℃+ 抗尿素介質腐蝕

    商用車車載尿素噴射系統在低溫環境(-55℃)及抗尿素介質腐蝕場景,需采用具備 耐低溫陶瓷介質、抗腐蝕金屬化層及特殊封裝結構 的車規電容,以
    的頭像 發表于 12-17 14:45 ?317次閱讀

    信維高頻MLCC電容,助力高速信號傳輸

    信維高頻MLCC電容通過低介質損耗、低等效串聯電阻(ESR)、低寄生電感(ESL)、寬頻帶特性、高容量密度以及耐高溫抗機械沖擊等優勢,顯著提升高速信號傳輸的效率與穩定性,具體分析如下: 一、低
    的頭像 發表于 12-09 15:29 ?638次閱讀
    信維高頻MLCC電容,助力高速<b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>傳輸</b>

    同步熱分析儀在金屬測試中的應用

    金屬材料的研發、生產與質量控制過程中,準確掌握其熱行為特性至關重要。同步熱分析儀作為一種重要的熱分析技術手段,能夠在程序控溫條件,同時對樣品的質量變化和熱效應進行實時、同步測量。這
    的頭像 發表于 11-27 10:54 ?266次閱讀
    <b class='flag-5'>同步</b>熱分析儀在<b class='flag-5'>金屬</b>測試中的應用

    信號同步控制器 輕松無延時同步多種設備信號

    ZQC-T信號同步控制器可輕松同步多個設備信號,實現整個視覺系統中的各個應用單元之間無延時的同步
    的頭像 發表于 10-17 11:34 ?453次閱讀
    <b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>同步</b>控制器 輕松無延時<b class='flag-5'>同步</b>多種設備<b class='flag-5'>信號</b>

    介電溫譜測試系統在高頻段信號傳輸中的損耗抑制解析

    介電溫譜測試技術要深入探究材料在高頻條件的極化機理與弛豫行為,就必須將高頻電信號精準無誤地傳輸至待測樣品,并接收其微弱的響應信號。然而,隨著頻率的提升,
    的頭像 發表于 09-24 09:28 ?363次閱讀
    介電溫譜測試<b class='flag-5'>系統</b>在高頻段<b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>傳輸</b>中的損耗抑制解析

    明治案例 | 10米長距離實時測量,傳輸“零干擾”

    某頭部機床設備商在開卷落料線升級中面臨核心檢測難題:需在1-10米范圍內實時測量高速運行的金屬板材位置,同時將傳感器數據穩定傳輸至15米外的PLC控制系統。傳統方案采用模擬量電壓傳輸
    的頭像 發表于 08-19 07:33 ?805次閱讀
    明治案例 | 10米長距離實時測量,<b class='flag-5'>傳輸</b>“零干擾”

    遠程同步開關產品選購指南:2025信號傳輸設備品牌盤點與應用方案解析

    隨著物聯網、智能家居、工業自動化和智慧城市的快速發展,遠程同步開關作為信號傳輸設備中的關鍵產品,正在被廣泛應用于多種場景。如何選購合適的遠程同步開關,以及了解行業內主流品牌及其產品特點
    的頭像 發表于 06-16 16:29 ?764次閱讀

    信號到散熱:多層壓合順序的性能影響全解讀

    多層壓合順序會對成品性能產生影響,以下是捷多邦的具體分析: 影響信號完整性:不同的壓合順序可能導致層間介質厚度不均勻,從而使信號傳輸的特性
    的頭像 發表于 05-11 10:29 ?785次閱讀

    捷多邦多層,高速信號傳輸的理想之選

    這一過程中,多層板正憑借其獨特優勢,成為保障高速信號傳輸的核心力量。? 高速信號傳輸對線路的要求極為嚴苛。信號
    的頭像 發表于 05-07 18:09 ?676次閱讀

    PCB的介質損耗角是什么“∠”?

    作為聲波的傳播介質;在電學中,導體和絕緣體都可以作為電流的傳輸介質;在光學中,空氣、玻璃等物質可以作為光的傳播介質介質的性質會影響到波的傳
    發表于 04-21 10:49

    信號線和光纖線的區別是什么

    信號線和光纖線是兩種完全不同的傳輸介質,它們在傳輸原理、結構特性、性能表現及應用場景上均有顯著差異。以下從五個核心維度為您詳細對比: 1、傳輸
    的頭像 發表于 03-25 10:09 ?1637次閱讀

    工業控制系統中的信號傳輸格式解析

    在工業控制系統中,各類傳感器、執行器和控制器之間的信號傳輸是實現自動化生產的核心環節。這些信號的格式與傳輸方式直接影響著
    的頭像 發表于 03-19 17:29 ?1323次閱讀