功率放大器在微型加热器中的应用
实验名称:功率放大器在微型加热器中的应用
研究方向:微型加热器加热,探索不同信号下的温度情况
实验内容:
探究在不同脉宽,不同电压的单脉冲信号下微型加热器的响应。实验系统主要包括信号发生器,功率放大器(ATA-105),探针,奥林巴斯显微镜系统和CCD成像系统。通过对微加热器施加电信号,使用显微镜观察样品的变化,进行开放式研究,例如可以通过大结构的温度梯度效应产生阵列滤波器,小结构的高均匀温度产生结构色样品。由于随着微型加热器尺寸的增大,对信号电压要求更高,常规的信号发生器只能产生10v的电压,而功率放大器可以将最大电压提升至15v,起着重要作用。
测试设备:
信号发生器,ATA-105功率放大器,探针,显微镜,CCD等
实验过程:
使用信号发生器和功率放大器的组合对微型加热器施加不同的单脉冲信号,信号通过两根探针施加到芯片上。首先固定信号电压为12V,脉宽由100ms-1s逐渐增加并观察微加热器的响应。然后,固定信号脉宽为0.5s,电压从6V开始间隔0.5V增加至15V,观察微加热器的响应。通过显微镜观察微型加热器的效果并使用CCD拍摄结果。记录实验结果,将不同信号的参数和对应的微型加热器响应结果一一对应。
实验结果:
经过功率放大器的信号使微型加热器产生不同的温度,在本实验中温度的不同表现为微结构颜色的不同。对于结构较小的微型加热器,不同电信号对应不同颜色的响应。对于结构较大的微型加热器由于中心温度和四周温度不同,会产生一定的温度梯度,对应着颜色的渐变,因此可以实现“彩虹”结构和“电子烟花”的效果,也可以通过这种效应一次制作数十个甚至数百个滤光片阵列。
AigtekJN江南sports功率放大器在本次实验中发挥的作用:实现信号放大,获得约15V的电压信号,突破信号发生器本身限制
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