Panametrics-NDT5660B超声前置放大器可与超声探伤仪、测厚仪、声学发射仪器一起使用,可对超声信号进行**噪音的放大。5660B超声前置放大器具有以下性能:20 kHz~2 MHz带宽,可选的40 dB和60 dB电压增益。
Panametrics-NDT超声前置放大器超声前置放大器应用:前置放大器在超声波检测,厚度测量,和其他的超声波测试和测量应用中的使用
Panametrics-NDT5660B超声前置放大器背景:某些超声波应用需要为常规的探伤仪、测厚仪或其他设备添加一个独立的前置放大器,来提供足够的增益或提高宽频信噪比以优化回波的采集. 这种情况在工业应用中是时有发生的,这包括检测很高的超声波衰减或散射的大厚度材料,如球墨铸铁、奥氏体钢,黄铜,青铜,橡胶,玻璃纤维或某些复合材料。在需要将低幅信号放大的声发射检测系统中,前置放大器是一个重要的组成部分。前置放大器也可用于补偿在探头和检测仪器之间由于极长电缆线导致的幅值衰减。以改善大的测试块的扫描的信噪比,在TOFD测试中用于放大小的衍射信号。泛美-NDT前置放大器也可用于许多不同的研究应用中,如岩石与矿石的弹性模量测量、水或其他液体的泡沫或浮游生物的声散射、以及生物组织分析。总的来说,前置放大器几乎可用于任意一种为获得更好的性能而需要增加增益的应用中。
Panametrics-NDT5660B超声前置放大器设备型号:泛美-NDT有七种型号的前置放大器,可提供如下列表中的带宽和增益。所有这些型号能和大部分探伤仪、测厚仪和脉冲发生-接收器兼容。欲知**的性能,请参看前置放大器一览表
功率放大器试验方法如何?高频功率放大器用于发射机的末级,作用是将高频已调波信号进行功率放大,以满足发送功率的要求;
然后经过天线将其辐射到空间,保证在**区域内的接收机可以接收到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信。
高频功率放大器是通信系统中发送装置的重要组件。
按其工作频带的宽窄划分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器两种,窄带高频功率放大器通常以具有选频滤波作用的选频电路作为输出回路,故又称为调谐功率放大器或谐振功率放大器;
宽带高频功率放大器的输出电路则是传输线变压器或其他宽带匹配电路,因此又称为非调谐功率放大器。
高频功率放大器是一种能量转换器件,它将电源供给的直流能量转换成为高频交流输出。
在“低频电子线路”课程中已知,放大器可以按照电流导通角的不同,将其分为甲、乙、丙三类工作状态。
甲类放大器电流的流通角为360°,适用于小信号低功率放大。
乙类放大器电流的流通角约等于180°;丙类放大器电流的流通角则小于180°。
乙类和丙类都适用于大功率工作。丙类工作状态的输出功率和效率是三种工作状态中***高者。
高频功率放大器大多工作于丙类。
但丙类放大器的电流波形失真太大,因而不能用于低频功率放大,只能用于采用调谐回路作为负载的谐振功率放大。
由于调谐回路具有滤波能力,回路电流与电压仍然极近于正弦波形,失真很小。
除了以上几种按电流流通角来分类的工作状态外,又有使电子器件工作于开关状态的了类放大和戊类放大。
丁类放大器的效率比丙类放大器的还高,理论上可达**,但它的***高工作频率受到开关转换瞬间所产生的器件功耗(集电极耗散功率或阳极耗散功率)的限制。
如果在电路上加以改进,使电子器件在通断转换瞬间的功耗尽量减小,则工作频率可以提高。
这就是戊类放大器。
我们已经知道,在低频放大电路中为了获得足够大的低频输出功率,必须采用低频功率放大器,而且低频功率放大器也是一种将直流电源提供的能量转换为交流输出的能量转换器。
高频功率放大器和低频功率放大器的共同特点都是输出功率大和效率高,但二者的工作频率和相对频带宽度却相差很大,决定了他们之间有着本质的区别。
低频功率放大器的工作频率低,但相对频带宽度却很宽。
例如,自20至20000Hz,高低频率之比达1000倍。因此它们都是采用无调谐负载,如电阻、变压器等。
高频功率放大器的工作频率高(由几百kHz一直到几百、几千甚至几万MHz),但相对频带很窄。
例如,调幅广播电台(535-1605kHz的频段范围)的频带宽度为10kHz,如**频率取为1000kHz,则相对频宽只相当于**频率的百分之一。
**频率越高,则相对频宽越小。因此,高频功率放大器一般都采用选频网络作为负载回路。
由于***后一特点,使得这两种放大器所选用的工作状态不同:
低频功率放大器可工作于甲类、甲乙类或乙类(限于推挽电路)状态;高频功率放大器则一般都工作于丙类(某些特殊情况可工作于乙类)。
近年来,宽频带发射机的各中间级还广泛采用一种新型的宽带高频功率放大器,它不采用选频网络作为负载回路,而是以频率响应很宽的传输线作负载。
这样,它可以在很宽的范围内变换工作频率,而不必重新调谐。
综上所述可见,高频功率放大器与低频功率放大器的共同之点是要求输出功率大,效率高;
它们的不同之点则是二者的工作频率与相对频宽不同,因而负载网络和工作状态也不同。