射频功率放大器在神经传导阻滞的超声换能器研究中的应用
【概述】
某研究团队使用射频功率放大器,搭建超声换能器研究系统。传统超声理疗设备未结合神经纤维传导机制与离子通道调控,难以有效改善神经传导阻滞。相较成本高、工艺复杂的相控阵换能器,声透镜换能器易构建、成本低,更适配家用理疗场景。本研究据此设计三类压电陶瓷组合声透镜换能器,以期实现点状多焦点声场,为相关超声理疗提供理论支撑。
实验名称:用于神经传导阻滞的超声换能器的设计研究
实验目的:本研究旨在通过理论仿真、样机加工与水听器检测,验证所设计的三类换能器的声场特性,明确其能否实现点状排布的多焦点声场,评估性能是否满足神经阻滞理疗需求,为该领域的超声应用提供可行方案。
测试设备:函数发生器、ATA-8126射频功率放大器、驱动电源、Onda针形水听器、LABVIEW三维机械扫描系统、脱气水处理器,示波器。
实验过程:首先基于神经阻滞机制明确多焦点声场需求,利用瑞利积分及几何声学完成三类换能器的参数设计与仿真优化。完成机械加工后,搭建水听器扫描系统,依次定位焦点坐标,开展声轴线扫描与平面声压检测,并对比理论与实测结果的吻合度。

图1换能器声场扫描装置示意图
实验结果:三类换能器声场均与理论预测吻合较好:平面组合凹透镜基本实现焦平面双焦点;锥形组合透镜实测焦间距9.8mm,旁瓣特性符合预期;平凸透镜在声轴线68mm和120mm处成功实现双焦点,整体性能满足神经阻滞理疗需求。

图2距换能器输出面120mm的声场分布

图3距换能器输出面68mm的声场分布
安泰放大器在此应用中的产品优势:
一、高功率——驱动三类换能器产生高强度超声场,保障多焦点声场可测
二、宽频带——精准匹配换能器工作频段,保障声场扫描准确性
三、数控增益与一键保存——保障多组对照实验的激励条件精确复现
【推荐产品】:ATA-8000系列射频功率放大器

图:ATA-8000系列射频功率放大器指标参数
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