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          功率放大器在PT含量變化對PMN-PT單晶大功率性能研究中的關鍵應用

          更新時間:2025-09-04      瀏覽次數:119

            實驗名稱:基于恒壓法的壓電材料大功率測試平臺

            研究方向:聚焦于壓電材料領域,核心研究方向是探究PT含量對PMN-PT單晶在大功率應用場景下性能的影響機制,并搭建相應測試平臺獲取關鍵數據,為相關器件設計提供支撐。壓電材料能夠實現機械能和電能的相互轉換,這一特性使其在傳感器、執行器以及高精度定位系統等眾多領域都有著舉足輕重的作用。PMN-PT(鈮鎂酸鉛-鈦酸鉛)單晶作為一種新型壓電材料,與傳統的多晶壓電材料相比,具有更高的壓電系數、機電耦合系數以及機械品質因數,因此在研究和工業應用中的使用越來越廣泛。

            (1)壓電材料性能研究:壓電材料在眾多領域應用廣泛,PMN-PT單晶作為新型壓電材料優勢突出。不過,此前研究多集中于低功率場景,對其大功率下性能了解不足。本研究專注于PMN-PT單晶在大功率條件下的性能表現,通過改變PT含量這一關鍵變量,深入剖析其對材料性能的影響。研究不同PT含量的PMN-PT單晶在大功率激勵時,壓電系數、彈性耦合系數、機電耦合系數和機械品質因數等關鍵參數的變化規律,進而全面掌握材料在大功率應用中的性能特點。

            (2)搭建大功率測試平臺:為實現上述研究目標,基于恒壓法搭建了一套完整的大功率測試平臺。選用改進的恒壓法,優化觸發機制,減少壓電單晶自熱和退極化現象,確保實驗數據的準確性。平臺集成信號發生器、高壓放大器、示波器等設備,信號發生器產生掃頻信號,經高壓放大器放大后作用于壓電材料,示波器監測電路電壓和電流,從而記錄和分析材料在大功率激勵下的響應,為研究提供數據支撐。

            (3)為器件設計提供依據:研究PT含量對PMN-PT單晶大功率性能的影響,最終目的是為以PMN-PT為敏感元件的傳感器或換能器設計提供可靠數據支持。明確不同PT含量材料在大功率下的性能變化,有助于工程師在設計器件時,根據實際應用需求,如傳感器的靈敏度、換能器的能量轉換效率等,精準選擇合適PT含量的PMN-PT單晶材料,進而優化器件性能,提高其在實際工作中的可靠性和穩定性,推動相關領域的技術發展和創新。

            實驗目的:研究不同PT含量的PMN-PT單晶在大功率電壓激勵下的性能變化

            測試設備:信號發生器、ATA-3080功率放大器、溫度監測設備、材料參數測量設備(阻抗分析儀和測量儀)等。

            實驗過程:目前,大功率測試系統主要有恒壓法、恒流法和瞬態脈沖法三種。本研究采用基于改進恒壓法的測試方法。通過改進觸發機制,壓電單晶無需長時間在高電場激勵下工作,減少了自熱現象,防止壓電材料退極化。圖1展示了基于改進恒壓法的測試系統流程圖。如圖1所示,信號發生器產生掃頻信號,經高壓放大器(西安安泰ATA-3080)放大后輸入壓電材料。壓電材料在中心點被夾持,周圍保持自由狀態。示波器連接電壓和電流探頭,用于監測電路的電壓和電流,收集的數據輸出到計算機進行分析。掃頻法記錄壓電換能器兩端的電流和電壓。由于材料的阻抗特性,阻抗與電流值成比例關系。因此,相應的電流曲線可用于繪制阻抗曲線,進而確定材料的諧振和反諧振頻率。這些頻率對于進一步計算材料參數至關重要。


          恒壓法測試系統


          圖1恒壓法測試系統

            實驗結果:結果表明,PT含量的增加顯著改變了壓電材料的性能,導致相變。PT含量為26%的PMN-PT單晶在8W功率激勵下,壓電系數增加25%,柔順系數增加12%,機電耦合系數增加17%,機械品質因數降低73%。PT含量為29%的PMN-PT單晶在4.49W功率激勵下,壓電系數增加33%,柔順系數增加20%,機電耦合系數增加21%,機械品質因數降低78%。PT含量為33%的PMN-PT單晶在1.24W功率激勵下,壓電系數增加20%,柔順系數增加30%,機電耦合系數增加20%,機械品質因數降低55%。這些結果表明,較高的PT含量使PMN-PT單晶在大功率應用中對溫度效應更敏感,從而降低了功率耐受性,增加了退極化的風險。


          不同PT含量的PMN-PT單晶的彈性柔順系數


          圖2不同PT含量的PMN-PT單晶的彈性柔順系數,壓電系數,機電耦合系數以及機械品質因數

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          圖:ATA-3080C功率放大器指標參數

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