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在HIFU聲場中,猝發脈沖輻射力天平法與浮力量熱法僅能獲得單一的聲功率量值,而焦平面水聽器掃描法會由于焦域的空化效應造成水聽器敏感元件剝落,導致水聽器損壞。為獲取聲壓、聲強、聲功率等多個聲場參數信息及克服水聽器法帶來的元件損壞問題,基于近場互譜法的原理,通過對聲場諧波信號的分析疊加,開展在HIFU聲場下的超聲功率測量實驗十分重要?空間雙水聽器聲強測量示意圖本聲場掃描系統的示意圖如圖所示,
在電子系統中,功率信號源是一個關鍵的組成部分,用于提供穩定、的電能。這篇文章將詳細介紹功率信號源的設計方法,包括選擇功率源類型、設計電源拓撲結構、提率和管理電磁干擾等方面。1.功率源類型的選擇選擇適當的功率源類型是功率信號源設計的步。常見的功率源類型包括直流電源、交流電源、脈沖電源等。根據應用需求,選擇適合的功率源類型,考慮電壓、電流和頻率等參數。2.電源拓撲結構設計電源拓撲結構是功率信號源設計的
大家好,今天給大家科普一下線束測試里面常見的ARC(電弧)偵測。電弧是一個物理現象,我們經過統計和客戶測試數據的反饋,將此物理現象進行了量化,使之成為可以量測的物理量,一般高阻抗電弧與電暈產生的高頻脈沖,其頻率可在**30千赫**于1兆赫范圍內變動,而且持續時間可能很短。這些脈沖常常持續不足10微秒(如圖一),這些短時脈沖或尖峰信號不一定會立即導致擊穿放電所以可以被忽略,但是實際是有影響的,需要用
ATA-3000系列功率放大器在精密微流體控制中的典型應用壓電陶瓷精密微流體控制應用:精密微流體控制在醫藥配比、遺傳基因與生物工程、航空航天、等方面具有廣泛的應用,特別是在大流量伺服閥先導控制領域,具有重要作用。隨著壓電陶瓷制造工藝及精密驅動技術等的發展,壓電陶瓷在精密微流量閥驅動控制應用領域得到了廣泛的研究,許多學者及研究人員先后研制出了壓電驅動的伺服閥、開關閥,且在微流量閥的控制方法的研究方面
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