电源技术中的高速压电陶瓷驱动电源

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0 引 言 压电陶瓷具有体积小,分辨率高,响应快,推力大等一系列特点。用它制成的压电陶瓷驱动器广泛应用于微位移输出装置、力发生装置、机器人、冲击电机、光学扫描等领域。因此压电陶瓷的驱动电源技术已成为非常重要的研究热点。 目前,国内常见的压电陶瓷器件主要基于静态特性,因此该类压电陶瓷驱动电源动态特性不理想,交流负载能力差,不适合应用于动态领域。例如,压电陶瓷管冲击马达,是基于冲击原理,利用锯齿波驱动压电陶瓷管,使得压电马达产生正反的旋转,频响范围宽及具有很高上升和下降速率是该类压电陶瓷驱动电源必须满足的重要动态特性。但现在国内对此种驱动电源的研究不多,且价格昂贵,因此有必要设计一种满
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2020-11-10
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高精度低成本的压电陶瓷驱动电源设计思路
2020-07-26随着计算机与电源技术的发展,压电陶瓷驱动电源的设计迈上了新的台阶。低波纹的快速响应压电陶瓷驱动电源越来越受到关注,这不仅是由于其精度高、响应快,还因为其成本低廉的同时易于控制。本文就将为大家介绍一款低
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压电陶瓷蜂鸣器驱动电路图解
2020-07-15本文主要讲了压电陶瓷蜂鸣器驱动电路图解。希望对你的学习有所帮助。
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压电陶瓷驱动器 蠕变性
2012-12-02压电陶瓷驱动器具有位移分辨率高、体积小、响应快、输出力大、不发热等优点, 但其固有的迟滞、蠕变和非线性, 严重影 响了它的定位精度。在大行程微动工作台中, 需要借助于位移放大机构来克服压电陶瓷驱动器位
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压电陶瓷驱动电源
2012-03-27压电陶瓷驱动电源的新型的电源的研究的性能
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电源技术中的基于高速压电陶瓷驱动电源布研究
2020-11-100 引 言 压电陶瓷具有体积小,分辨率高,响应快,推力大等一系列特点。用它制成的压电陶瓷驱动器广泛应用于微位移输出装置、力发生装置、机器人、冲击电机、光学扫描等领域。因此压电陶瓷的驱动电源技术已成
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电源技术中的压电陶瓷致动器驱动电源设计研究
2020-11-11近年来国内对静态压电陶瓷驱动电源的研制取得了一定的进展,但大部分压电陶瓷驱动电源都是由分立性器件组成,结构较复杂,而且容易产生自激振荡,对电源的稳定性会产生影响。而采用高压运放的驱动电源,分辨率能达到
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压电陶瓷材料参数表.pdf
2020-03-15压电陶瓷材料参数表,非常方便大家做俘能发电使用,详细的材料参数。压电陶瓷材料参数表,非常方便大家做俘能发电使用,详细的材料参数。
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高分辨率压电陶瓷驱动电源设计方案.pdf
2019-09-05根据压电陶瓷微位移器对驱动电源的需求,设计了压电驱动电源系统的方案。该方案先介绍了电源系统中的数字电路部分和模拟电路部分
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基于压电陶瓷的蜂鸣器电路设计.pdf
2019-07-23压电陶瓷是一种具有压电效应的高灵敏度、微功耗电声器件。首先介绍压电陶瓷蜂鸣器的技术特性,然后重点阐述数字多用表蜂鸣器电路的设计,包括适配ICL7106 型3位单片A / D 转换器、ICL7129 型
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电源技术中的基于ARM 的高分辨率压电陶瓷驱动电源设计方案(一)
2020-10-20摘要:根据压电陶瓷微位移器对驱动电源的需求,设计了压电驱动电源系统的方案。该方案先介绍了电源系统中的数字电路部分和模拟电路部分,并对驱动电源的精度与稳定性进行了分析与改进。最后对驱动电源的性能进行了实
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万用表判断压电陶瓷好坏的方法
2020-07-20本文主要介绍了万用表判断压电陶瓷好坏的方法。
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解析高速压电陶瓷驱动电源的性能优势
2020-08-10众所周知,压电陶瓷的驱动电源技术已成为非常重要应用技术之一,它除了体积小,分辨率高,响应快,推力大等一系列特点,同时,用它制成的压电陶瓷驱动器广泛应用于微位移输出装置、力发生装置、机器人、冲击电机、光
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无铅压电陶瓷材料的研究进展
2020-02-23无铅压电陶瓷材料的研究进展,王奕,曲远方,无铅压电陶瓷的开发与应用是当今压电陶瓷发展的必然趋势,本文综合分析了无铅压电陶瓷的研究背景,给出了目前无铅压电陶瓷的主要
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ANSYS常用压电陶瓷的材料系数.xls
2010-04-08很实用的数据库~不管是自己计算用或是ANSYS仿真上要用都很实用 让你少花时间去寻找或整理数据 ANSYS常用压电陶瓷的材料系数.xls 提供大家在压电分析上对于材料设定可以很简便的了解
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论文研究-基于L1自适应算法的压电陶瓷驱动器磁滞补偿控制器设计 .pdf
2019-08-15基于L1自适应算法的压电陶瓷驱动器磁滞补偿控制器设计,张杰,杨秦敏,压电陶瓷驱动器可以实现纳米级的位移位移驱动,但是磁滞等非线性特性极大限制了其应用。本文采用了一种全新的自适应控制算法,从
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压电驱动器和传感器的ANSYS模拟分析
2010-03-23建立了压电材料的本构方程,利用由压电聚合物聚偏氟乙烯(PVDF)粘结而成的双压电晶片 悬臂梁模拟压电驱动器和传感器,使用大型通用有限元软件ANSYS8.0进行模拟分析,并与理论 值进行比较,结果表明:
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基于FPGA和DDS的压电陶瓷驱动器驱动电源设计
2020-10-24针对压电驱动微动平台开发了一种快响应动态电源。以FPGA内建DDS作为驱动电源控制器及信号发生器,基于集成高压运放设计了带补偿校正网络的桥式功率放大器,并进行了理论分析、仿真与实验研究。测试结果表明,
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一种新型压电陶瓷驱动电源的研究
2020-08-31针对当前使用的压电陶瓷驱动电源大多存在的使用效率低、体积大等问题,提出了一种使用效率高、动态性能好的新型PWM压电陶瓷驱动电源。设计以MSK4223开关型运算放大器为核心,采用双路输出电压积分反馈的方
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压电陶瓷材料纵向压电应变常数 d33的准静态测试
2009-04-02国标 GBT 11309-1989 压电陶瓷材料性能测试方法 纵向压电应变常数 d33的准静态测试;准静态d33测试仪原理。
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脉搏测量仪设计报告压电陶瓷传感器
2011-05-26脉搏测量论文,运用简单的一些芯片制作的仪器,没有涉及到编程方面的问题,省去许多的步骤
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采用ARM的压电陶瓷驱动电源结构及电路
2021-01-12随着现如今电源设计的多样化,压电陶瓷驱动电源开始占据市场的一席之地,其在一些特殊场合有着传统电源无法比拟的优点。在本文中,小编将为大家介绍一种高分辨率的压电陶瓷驱动电源系统结构及电路设计方案。 直
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论文研究-基于神经网络NARX模型的压电陶瓷执行器迟滞辨识 .pdf
2019-08-24基于神经网络NARX模型的压电陶瓷执行器迟滞辨识,张新良,贾丽杰,为了描述压电陶瓷执行器中迟滞的速率依赖性,将系统描述为由速率无关迟滞环节和依赖速率的动态环节构成的串联模型结构。迟滞环节
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电源技术中的基于ARM 的高分辨率压电陶瓷驱动电源设计方案(二)
2020-10-204 驱动电源实验结果 实验用压电陶瓷驱动电源的稳压电源采用长峰朝阳电源公司的4NIC-X56ACDC 直流电源,输出电压精度≤1%,电压调整率≤0.5%,电压纹波≤1 mV(RMS)、10 mV(
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径向极化压电陶瓷薄圆管等效电路的推导
2019-12-28径向极化压电陶瓷薄圆管等效电路的推导,徐洁,林书玉,本文推导了径向极化压电陶瓷薄圆管纵向振动的等效电路。通过对压电方程的简化,得到径向极化压电陶瓷薄圆管的电路状态方程式和机
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圆形压电陶瓷径向振动的研究
2020-07-08利用ANSYS软件对压电陶瓷径向振动进行分析,分析发现15 mm×2 mm的压电陶瓷在20~95 k Hz内存在1个76.615 k Hz的最佳共振频率,不仅如此,研究还发现无论压电陶瓷厚径比t≥1还
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原创用PI模型来求piezoelectric压电陶瓷hysteresis的参数-hys_model_for_thesis.m
2019-08-13原创用PI模型来求piezoelectric压电陶瓷hysteresis的参数-hys_model_for_thesis.m 这是我写的一个用来模拟hysteresis的Matlab程序,只要有输入、
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Zynq压电陶瓷传感器的高精度采集系统
2020-07-26本文给大家介绍了一个Zynq压电陶瓷传感器的高精度采集系统。
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基于改进PI模型的压电陶瓷迟滞特性补偿控制.pdf
2019-09-20基于改进PI模型的压电陶瓷迟滞特性补偿控制.pdf,压电陶瓷执行器的迟滞特性会降低星间激光通信精瞄系统的定位精度,对信标光的捕获以及链路的稳定性造成影响。针对这一问题,通过分析压电陶瓷执行器迟滞特性产
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电源技术中的基于压电陶瓷光纤的自供电系统 有望省去电子系统的电池
2020-12-13引言:压电陶瓷光纤“超级传感器”可以提供越来越大的功率,高电荷压电陶瓷和光纤合成工艺技术的结合使得自供电系统能用在很多种电子系统中从而取代了电池或是延长电池的使用寿命。这类器件的出现结合纳瓦级测量性能
手把手教你蓝牙协议栈入门
2020-07-16本课程定位是:引领想学习蓝牙协议栈的学生或者从事蓝牙,但是对蓝牙没有一个系统概念的工程师快速入门 课程是多年从事蓝牙经验总结出来的,希望能让你看完有一种醍醐灌顶的感觉。 不要在摸着石头过河了·学习完这些你肯定还是要继续学习蓝牙协议栈,但是至少懂了蓝牙的一些概念以及适合高效的学习方法 本课程一共分为4个小节: 1)蓝牙教程计划.mp4 ,主要介绍下我们的视频规划以及后续的蓝牙教程规划 2)蓝牙的前生后世.mp4 主要介绍下蓝牙的产生背景概念,以及蓝牙从开始产生到现在最新的5.2的发展过程,新赠的功能特性 3)市面蓝牙架构调查.mp4 主要介绍市面蓝牙产品的架构以及HCI蓝牙芯片的详细架构,让你对蓝牙有一个整体的认识,对于后续做蓝牙产品选型大有帮助 4)快速学习蓝牙文档介绍_工具介绍.mp4 主要介绍HCI蓝牙芯片的协议栈以及profile获取途径以及学习蓝牙的高效工具,引领你快速找到适合自己的方法来学习蓝牙
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