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电压放大器在电容式超声传感器声学测试中的应用

测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2025-05-06 10:54 次阅读
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实验名称:传感器声学特性测试

研究方向:本章设计了用于声频定向技术的超声传感器,对所设计传感器的工作参数进行了仿真分析,验证了设计的合理性。制作了电容式超声传感器实验样品。利用激光多普勒测振系统对传感器进行机械特性测试,利用阻抗分析仪对传感器的电输入阻抗进行测试,构建了传感器的声学特性测试实验系统,利用研制的电容式超声波传感器发射超声波,商用超声波传感器作为接收器进行了验证实验。

测试设备:电压放大器、函数发生器、超声波传感器、示波器、传感器等。

实验过程:

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图1:传感器声学特性测试系统

图1所示为微型超声传感器的声学特性测试系统。函数发生器输出的直流偏置和交流激励电压经电压放大器放大后,施加到电容式超声波传感器上,使其发射超声波。利用超声波传感器作为接收器,将电容超声传感器和传感器相对放置,形成一发一收状态。超声波传感器接收到的超声波信号经放大电路后输出至示波器。

wKgZPGgZec6APjl6AADG35hYYaA399.png

图2:超声传感器接收到的波形

对直径为2.5mm的传感器施加频率为30kHz,20Vp-p,10个周期的正弦交流激励,直流偏置电压为100V。将发射和接收传感器距离5mm放置,利用传感器接收到的信号原始波形如图2所示。

实验结果:

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图3:收发传感器间距为5mm、3mm和2mm时接收到的波形

图3所示是收发传感器分别以5mm,3mm,和2mm的距离放置时,传感器接收到的信号经滤波处理后的结果。接收到的信号峰峰值约为0.071V、0.122V和0.129V,测试电路中传感器接收的信号放大后输出至示波器,因此实际接收信号的峰峰值约为0.35mV、0.61mV和0.64mV。

wKgZPGgZec-AWKyEAABm1Ze7PmE920.png

图4:40kHz平膜与非平膜传感器发射信号波形

将40kHz的平膜和非平膜传感器作为发射器,传感器作为接收器,两传感器相对5mm距离放置。对传感器施加频率为40kHz,20Vp-p,10个周期的正弦交流激励,平膜传感器偏置电压为100V,非平膜传感器偏置电压为200V。图4所示是接收到的信号波形,上图为平膜传感器发射的信号,下图为凸台非平膜传感器发射的信号。接收到的信号峰峰值约为0.074V和0.088V,实际接收信号的峰峰值约为0.37mV和0.44mV。从测试结果可看出,非平膜传感器的输出声压值高于平膜传感器。由于施加到传感器上的偏置电压较小,因此接收到的信号幅值较小。

wKgZO2gZedCAb0pQAAFAlTo_rv4076.png

图5:平膜和非平膜传感器发射声波波形

利用制作的频率相同的平膜和非平膜传感器进行发射实验,施加的偏置电压分别为100V和200V,交流激励为40kHz,25Vp-p,1个周期的正弦波信号,传感器接收到的信号原始波形如图5所示。接收到平膜传感器发射的声波信号幅值约为0.082V,接收到的非平膜传感器发射声波信号的幅值约为0.113V。

wKgZPGgZedCAS9B-AACalqlHka8726.png

图6:平膜传感器滤波后的波形与频谱图

图6是平膜传感器发射信号经滤波后的波形与频谱分析结果,传感器中心频率约为35kHz,带宽约为90%。图7为凸台非平膜传感器发射信号经滤波后的波形与频谱分析结果,中心频率约为34kHz,带宽约为100%。从传感器的声学特性测试结果可以知道,非平膜传感器的发射能力高于平膜传感器,而且非平膜传感器的带宽大于平膜传感器,与仿真分析的结果一致。

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图7:非平膜传感器滤波后的波形与频谱图

电压放大器推荐:ATA-2042

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图:ATA-2042高压放大器指标参数

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审核编辑 黄宇

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