ATA-304功率放大器憑借其優(yōu)異的指標(biāo)參數(shù)受到不少電子工程師的喜歡,其在電子實驗中的應(yīng)用也非常頻繁,下面為大家整理出ATA-304功率放大器的應(yīng)用案例合集,希望能對領(lǐng)域內(nèi)各位工程師、研究人員有所幫助。
案例一:ATA-304功率放大器在磁流變阻尼調(diào)控的薄壁件研究中的應(yīng)用
該實驗使用了ATA-304功率放大器、磁流變阻尼抑振設(shè)備、電渦流傳感器、數(shù)據(jù)采集卡、上位機(筆記本)、S-ADRC控制器等設(shè)備。
實驗概要:
開發(fā)了基于磁流變阻尼的薄壁件振動控制系統(tǒng)。薄壁件振動控制系統(tǒng)包括硬件部分與軟件部分,S-ADRC控制器集成到LabVIEW編寫的薄壁件抑振調(diào)控軟件中,作用到磁流變阻尼抑振設(shè)備上?;诒”诩駝涌刂葡到y(tǒng)在加工進行了薄壁件的側(cè)銑試驗,通過控制器實時調(diào)控磁流變阻尼實現(xiàn)了懸臂式薄壁件側(cè)銑加工的振動抑制,進行磁流變阻尼調(diào)控的薄壁件銑削抑振試驗。
案例二:功率放大器在體外構(gòu)建工程化心肌組織研究中的應(yīng)用
該實驗使用了ATA-304功率放大器、信號發(fā)生器、helmholtz線圈、載有細(xì)胞的孔板、水凝膠支架等測試設(shè)備。
實驗概要:
進行電磁功能PDA-rGO-Fe3O4納米復(fù)合物的制備和各向異性的GelMA-PDA-rGO-Fe304電磁復(fù)合水凝膠的制備,然后進行心肌細(xì)胞的提取與2D、3D接種和培養(yǎng),再進行心肌細(xì)胞的電刺激和磁刺激處理。通過直流磁場刺激、交流磁場刺激等進行實驗,從而證明由PDA-rGO-Fe304納米復(fù)合物引起的支架3D各向異性結(jié)構(gòu)和磁場刺激的協(xié)同效應(yīng),促進了心肌細(xì)胞AP的快速傳遞和心肌細(xì)胞間地電耦合,驅(qū)動生成成熟的ECTS。
圖:ATA-304功率放大器指標(biāo)參數(shù)
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詞條說明
上海高壓放大器在頻閃成像技術(shù)MEMS離面運動中的應(yīng)用
MEMS是以微電子技術(shù)為基礎(chǔ),采用硅微加工技術(shù)、光刻鑄造成型(LIGA)和精密機械加工等多種微加工技術(shù)制作的,關(guān)鍵尺寸在亞微米至亞毫米范圍內(nèi)的微傳感器、微執(zhí)行器和微系統(tǒng)的總稱。其中MEMS動態(tài)測試技術(shù),因其能夠測試MEMS三維運動,分析MEMS動態(tài)特性、材料特性以及機械力學(xué)參數(shù)等關(guān)鍵數(shù)據(jù),已成為MEMS測試技術(shù)的重要組成部分。而研究如何在MEMS運動過程中記錄瞬間運動狀態(tài),并恢復(fù)MEMS表面的離面
作為聲吶設(shè)備重要的一份子,水聲信號承擔(dān)著非常重要的作用。水聲信號其實是由水聲功率放大器、信號源、匹配網(wǎng)絡(luò)以及換能器四部分組成。然而隨著水聲浮標(biāo)、水聲通信設(shè)備以及便攜式水下探測設(shè)備等的廣泛應(yīng)用,對于高頻帶和率的要求也越來越高。 想要拓展帶寬、增大**功率和提率的方法有這幾種,一、功率放大部分減少高頻反饋量,從而拓展功率放大器上限頻率,同時減少主回路放大倍數(shù),防止電路自激;二、使用數(shù)字均衡器和D類功
功率放大器在Lamb波的耐壓結(jié)構(gòu)損傷識別研究中的應(yīng)用
實驗名稱:功率放大器在Lamb波的耐壓結(jié)構(gòu)損傷識別研究中的應(yīng)用研究方向:Lamb波的耐壓結(jié)構(gòu)測試設(shè)備:ATA-2022H功率放大器、任意函數(shù)發(fā)生器、數(shù)據(jù)采集卡、示波器圖:Lamb波的耐壓結(jié)構(gòu)實驗中的儀器實驗內(nèi)容:根據(jù)耐壓結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)特點,設(shè)計一套耐壓結(jié)構(gòu)損傷識別系統(tǒng),在不考慮環(huán)境噪聲的情況下,利用壓電傳感器實時激發(fā)Lamb波并監(jiān)測結(jié)構(gòu)響應(yīng),經(jīng)過數(shù)據(jù)收集和處理,從而判斷損傷參數(shù),當(dāng)有損傷產(chǎn)生時,結(jié)構(gòu)會
實驗名稱:高壓放大器在骨的逆力電研究中的應(yīng)用研究方向:生物醫(yī)學(xué)測試目的:骨中的膠原和羥基磷灰石沿厚度分布不均勻,骨試樣在直流電壓作用下,內(nèi)部出現(xiàn)傳導(dǎo)電流引起試樣內(nèi)部溫度升高,不同組分熱變形不一致,導(dǎo)致了試樣的彎曲。骨在電場作用下的變形響應(yīng)直接反映了其在電場中的較化特征。以上得到的結(jié)論不僅加深了對骨力電性質(zhì)的理解,對于骨科病癥的和康復(fù)也具有一定的參考意義。探索骨的(逆)力電性質(zhì),較終目的在于解釋該性
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