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Aigtek安泰电子

专注研发功率放大器,高压放大器,电压放大器、功率信号源的制造商

304 内容数 9.5w 浏览量 31 粉丝

Aigtek安泰电子文章

  • 功率放大器在磁流变阻尼调控的薄壁件研究中的应用2023-07-31 22:08

    实验名称:功率放大器基于磁流变阻尼调控的薄壁件加工抑振研究研究方向:机械加工实验设备:功率ATA-304功率放大器、磁流变阻尼抑振设备、电涡流传感器、数据采集卡、上位机(笔记本)、S-ADRC控制器。实验目的:为实现薄壁件铣削过程中的颤振抑制,本文选择典型的悬臂式T型板作为铣削振动抑制试验的控制对象,开发了基于磁流变阻尼的薄壁件振动控制系统。薄壁件振动控制系
  • 高压放大器在孔道灌浆非线性超声测试中的应用2023-07-31 22:08

    实验名称:高压放大器在孔道灌浆非线性超声测试中的应用研究方向:无损检测实验设备:ATA-2042高压放大器、信号发生器、超声换能器、示波器。实验内容:超声波作为频率高于20kHz的声波被广泛应用于各类结构的无损检测中,以超声波作为探伤波的无损检测法称为超声波无损检测法,简称超声波法,该法在混凝土缺陷和损伤的检测中具有独特的优越性。超声波法包括线性超声波法和非
    放大器 测试 高压 331浏览量
  • 功率放大器在Lamb波的耐压结构损伤识别研究中的应用2023-07-31 17:04

    实验名称:功率放大器在Lamb波的耐压结构损伤识别研究中的应用研究方向:Lamb波的耐压结构实验设备:ATA-2022B功率放大器、任意函数发生器、数据采集卡、示波器实验内容:根据耐压结构的结构特点,设计一套耐压结构损伤识别系统,在不考虑环境噪声的情况下,利用压电传感器实时激发Lamb波并监测结构响应,经过数据收集和处理,从而判断损伤参数,当有损伤产生时,结
  • 安泰电子第12届中国国际国防电子展精彩瞬间!2023-07-06 10:00

    安泰电子第12届中国国际国防电子展精彩瞬间!
    放大器 测试 332浏览量
  • 功率放大器在无线电能传输系统中的应用2023-07-06 10:00

    实验名称:无线电能传输系统中新型线圈结构的准恒定互感计算与优化研究方向:无线电实验设备:ATA-3090功率放大器、任意波形函数发生器、数字功率分析仪、示波器、三维移动平台、发射线圈、发射端补偿电容、接收线圈、接收端补偿电容和无感负载电阻实验内容:从线圈本体结构的优化设计出发,基于准恒定互感计算与优化方法,设计了在水平方向具有高偏移容忍度的新型线圈结构,在不
    放大器 无线 331浏览量
  • Aigtek安泰电子|与您相约2023全国声学大会!2023-06-22 10:00

    诚邀您莅临展位观摩2023年7月5日-9日,Aigtek安泰电子将携经典测试仪器产品与众多声学业测试解决方案,亮相2023全国声学大会。我们在此诚邀您莅临参观、洽谈与观摩。Aigtek安泰电子与您相约哈尔滨华旗饭店01号展位,期待与您相见!01关于2023全国声学大会一年一度的全国声学大会来啦~本届会议主题为“闻时代新声,助科技强国”,由中国声学学会主办,哈
    仪器 测试 391浏览量
  • 展会回顾 安泰电子2023微纳科技与先进材料创新大会精彩瞬间2023-06-21 17:52

    2023微纳科技与先进材料创新大会2023年6月10日至12日,微纳科技与先进材料创新大会(2023)于重庆完美落下帷幕,作为凝聚微纳科技优势力量、纳米科学与微纳制造尖端技术的年度盛会,本次创新大会吸引了众多高校师生及领域相关工作者到场。本次会议围绕微纳材料相关话题展开讨论,并开展了数场微纳技术不同方向的专题讲座及学术交流会。作为国内测试测量领域领航者,Ai
    创新 制造 材料 481浏览量
  • 新品发布|ATS-M1010C宽带互感器驱动电流源2023-06-21 17:52

    ATS-M1010C宽带互感器驱动电流源在电子实验中,互感器几乎无处不在。例如,电力系统等行业就大量应用宽带电流互感器,如何保证户外电缆正常高效运转,如何快速定位故障点,就需要应用大量电流互感器来采集数据。为满足广大工程师在电流传感器测试方面的迫切需求,Aigtek特推出了一款针对电流互感器测试的新品——ATS-M1010C宽带互感器驱动电流源。系统介绍作为
    电流 驱动 395浏览量
  • 水声声波频率如何划分?水声功率放大器可将频率放大到20MHz吗?2023-06-08 15:17

    现如今我们可以在地球任意地区实现通信,是因为电磁波的作用。但是我们都知道海洋占了全球十分之七面积,电磁波在水下衰减速度太快,无法做到远距离传输,而光波在水下同样无法远距离传输信号,所以呢,科学家们呢,就发现了声波,声波信号在水下的穿透力强,衰减慢,更适合进行水下通信。水声声波频率如何划分?高于2MHz呢就属于检测超声和医疗超声频段,医疗超声也就是我们常说的B