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随着电子控制技术和精密制造技术的发展,越来越多的微小型高精度驱动器和传感器得到研究和制造,并得到广泛应用。流体的高精度输送是现代科技领域重要的手段,在临床中,糖尿病患者对于体内胰岛素量的精确控制的需求不断增加。与其他驱动技术相比,压电驱动器具有体积小、响应速度快、功率密度及工作频率高、高精度、长行程和机械动力学性能好等优点。另外压电驱动可以不使用线圈,既不产生也不受到电磁干扰。因此压电驱动器能够在强磁场、低温等恶劣环境条件下正常工作。
安泰电子ATA-2042高压放大器,可以提供400Vpp交流信号,能产生直流、交流正弦、脉冲、方波、三角波、锯齿波和任意波形等,可驱动压电材料,构建实验环境。
实验名称:V型粘滑式压电驱动器设计与实验研究
实验原理:
粘滑式压电驱动器依靠压电陶瓷驱动定子形变,由与滑块之间的摩擦力驱动,粘滑式原理主要是利用锯齿波电信号,使柔性梁在压电双晶片的驱动下发生弹性变形,定子在与滑块接触的过程中产生摩擦力,由于不同阶段柔性梁的弹性变形速度不同,产生不同状态的摩擦力,从而产生位移差,进而实现导轨的直线位移输出,该装置可实现正反两个方向移动。
实验框图:

实验实拍图:

实验过程:
实验首先需要将激光位移传感器光学头的激光光斑在滑块上对焦,确定有效测量范围。调节波形发生器产生锯齿波信号,再经过电压放大器调节放大驱动器所需输入电压,输出端与驱动器压电片电极相连接。激光位移传感器用来测量采集滑块的末端位移,通过激光位移传感器的控制器记录位移数据,重复多次测量并将采集到的数据保存到计算机以供后续分析处理。
应用方向:航空航天、精密加工、光学工程、生物工程、半导体制造
应用场景:动微型胰岛素注射泵、高精度运送、分配流体、药物输送
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图:ATA-2042高压放大器指标参数
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