壓電陶瓷驅動電源雖然不像開關電源一樣應用廣泛并且受到人們的關注,但在一些特殊場合與應用中,壓電陶瓷驅動電源卻是無法被取代的。
但因為應用較少,所以網絡上關于壓電陶瓷驅動電源的相關資料并不多,本文將根據實例,來分析一種壓電陶瓷驅動的開關電源選擇。
先來看實例,由于壓電陶瓷片容性負載電源要在約500片壓電陶瓷片的兩端,交替的施加正負48V電壓,但壓電陶瓷片是容性負載,正負48V的電壓不能用普通開關電源,那么應該用什么樣的電源才能穩定工作呢?
壓電陶瓷致動器外電路是一個容性負載,必須提供容性負載快速放電的回路,外電路還有遲滯和蠕變現象。而驅動電源一般可分為電荷控制型和電壓控制型。
電荷控制型驅動電源基于電容器充電的原理(對外加電壓而言,每個壓電陶瓷片相當于一只平行板電容器),可以改善壓電陶瓷的遲滯和蠕變。
電壓控制型驅動電源主要有以下兩種形式:一種是基于DC/DC變換器原理的開關式驅動電源,其體積小、效率高,但電源輸出紋波較大,頻響范圍也較窄;另一種是直流放大電源,頻響范圍寬。
壓電陶瓷致動器對驅動電源的要求
壓電陶瓷致動器的位移輸出對外加驅動控制電壓的響應速度,主要取決于驅動電源驅動電流的大小,因此驅動電源應具有較大的驅動電流,一般不應小于150mA。
為適應高頻響應的要求,驅動電源中應具有供容性負載快速放電的回路。
由于壓電陶瓷致動器主要應用于微納米技術領域,所以驅動電源應具有良好的穩定性,其輸出紋波電壓應控制在很小的范圍內。
為實現位移的自動控制,驅動電源采用計算機控制。壓電陶瓷致動器外電路是容性負載,并有遲滯和蠕變現象。而驅動電源一般可分為電荷控制型和電壓控制型。
電荷控制型驅動電源基于電容器充電的原理(對外加電壓而言,每個壓電陶瓷片相當于一只平行板電容器),可以改善壓電陶瓷的遲滯和蠕變。
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