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50Ω5kΩ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:

单通道输出,输出电压增益0~1000.1step),总输出功率437Wp

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

液晶面板显示,操作简单

具有输出开关,控制更加灵活

装有风扇进而有效散热

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

1ApDC~50Hz

2.82Ap,2Arms50Hz~500kHz

最大输出功率

437Wp

电压增益

x0~1000.1step

负载RL上限

54.8Ω50Hz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%@1kHz100Vp-p

直流偏置

±150V0.1V 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**深)

440*290*470mm

ATA-4052高压功率放大器前面板:

ATA-4052.jpg Power:电源开关。

 液晶显示屏:显示高压功率放大器的参数设置及工作状态。

 Rin键:输入电阻按键,50Ω5kΩ切换可调。

 Rout键:输出电阻按键,小于0.5Ω

 Save键:按下保存按键即保存当前的参数设置。

 Output键:输出开关按键。

 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0~1000.1step)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)

 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。

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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。