产品简介
ATA-4052是一台单通道输出的高压功率放大器。最大输出310Vp-p (±155Vp)电压,输出电流2Arms,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。并且具有50Ω、5kΩ两档输入电阻可选,完美匹配高低内阻信号源。
其主要特点如下:
l 单通道输出,输出电压增益0~100倍(0.1step),总输出功率437Wp
l 数控增益可调,调节旋钮可设置粗调(1step)与细调(0.1step)两种方式
l 液晶面板显示,操作简单
l 具有输出开关,控制更加灵活
l 装有风扇进而有效散热
l 输出具有过流保护
二、使用须知
在使用本仪器前,请务必详细阅读安全注意事项,并遵照执行,避免由于误操作降低仪器的使用寿命或造成不必要损失。
2.1 注意事项
请勿自行在仪器上安装替代零件,或执行任何未经授权的修改。非本公司授权人员,严禁拆开机器。
当启动输出后,请勿直接接触输出端子的金属部分或与之相连的导体。
请将仪器置于通风干燥的环境中使用,环境温度不可超过40℃。请保持仪器清洁干燥,不要在潮湿的环境中使用,以免内部电路发生短路。
如需要更换保险丝,请按本手册中指定的规格更换。
严禁将本设备使用于生命维持系统或其他任何有安全要求的设备上。
请勿以过快的频率连续开关本电源,可能会导致工作异常。
2.2 预先检查
当拿到一台崭新的ATA-4052时,请按以下建议对仪器进行检查。
检查包装
如果发现仪器包装纸箱,泡沫塑料或箱体等发生严重破损,请勿使用,并联系Aigtek公司和承运方确定是哪方责任。如果因承运方运输原因造成的仪器损坏,则由承运方负责赔偿事宜,Aigtek公司恕不免费维修或更换。
检查附件
在收到新的产品时,请按照装箱清单检查包装箱中的附件是否完整。如发现附件缺失,请与Aigtek联系索取。
三、产品规格
型号 | ATA-4052 |
输出形式 | 单端输出 |
带宽(-3dB) | DC~500kHz |
最大输出电压 | 310Vp-p(±155Vp) |
最大输出电流 | 1Ap(DC~50Hz) |
2.82Ap,2Arms(50Hz~500kHz) | |
最大输出功率 | 437Wp |
电压增益 | x0~100(0.1step) |
负载RL上限 | ≥54.8Ω(50Hz以上) |
输出电阻 | ≤0.5Ω |
输入电阻 | 50Ω / 5kΩ |
输入幅度 | 0~10Vp-pMAX |
输出电压误差 | ≤±3%FS@1kHz |
电压监测 | 100:1(±5%) |
压摆率 | 400V/μs |
谐波失真(THD) | ≤0.1%@1kHz,100Vp-p |
直流偏置 | ±150V(0.1V step) |
输出电压零点漂移 | ≤0.1V |
信噪比 | ≥80db |
输出接口 | 4mm香蕉插座 |
保护 | 过流保护 |
信号地 | 与机壳、电源线地相连 |
供电电压 | AC220V±10%,50Hz |
保险丝 | 10A/250V |
工作温度 | 0℃~45℃ |
储存温度 | -20℃~50℃ |
工作湿度 | 80%RH,无冷凝 |
尺寸(宽*高*深) | 440*290*470mm |
ATA-4052高压功率放大器前面板:
① Power:电源开关。
② 液晶显示屏:显示高压功率放大器的参数设置及工作状态。
③ Rin键:输入电阻按键,50Ω、5kΩ切换可调。
④ Rout键:输出电阻按键,小于0.5Ω。
⑤ Save键:按下保存按键即保存当前的参数设置。
⑥ Output键:输出开关按键。
⑦ 旋转编码器:按下旋转编码器可做电压增益,直流偏置的切换。
a、电压增益旋钮:电压增益0~100倍(0.1step)可调。
顺时针旋转增大,反之,逆时针减小。按下增益调节旋钮可进行粗调与细调的切换,粗调按1倍步进,细调按0.1倍步进;
b、直流偏置旋钮:直流偏置±150V(0.1Vstep)。
⑧ 输出接线柱:“Output+”为正极(红色),“Output-”为负极(黑色)。
注:正负极不能反接、短接,否则可能会造成仪器的损坏!!!
应用实例、压电陶瓷驱动器微纳定位测试研究:
压电陶瓷驱动器存在迟滞非线性,极大降低了其运动精度,由于其迟滞存在时变与非对称特征,增大了迟滞建模与补偿的难度。
被测对象为Thorlabs公司生产的PZS001型压电陶瓷驱动器,在最大100V的驱动电压下,其最大位移为12.925μm。使用ATA-4052功率放大器将控制压电放大为压电陶瓷驱动器的驱动电压。压电陶瓷驱动器上自带4个电阻应变片,组成一个4桥的电阻应变片。使用北戴河实用电子技术研究所生产的SDY2105型电桥放大器测量压电陶瓷驱动器的变形量。
测试程序在Matlab/Simulink下编写,通过dSPACE公司生产的Microlabbox型实时控制器运行测试程序。测试流程如下:首先在控制程序中生成0-10V的正弦信号,经过放大器放大之后驱动压电陶瓷驱动前前后运动,利用Microlabbox完成控制信号与位移信号的实时测量,并根据压电陶瓷的特性,编写单神经元自适应补偿算法,利用设备完成算法的性能测试。