Class AB vs Class D:理解压电驱动器的设计权衡
本文介绍了压电驱动器的设计权衡。 压电驱动器所采用的输出级类型,会极大影响整个压电定位系统的整体性能。因此在设计压电放大器时,必须选用适配压电应用场景的输出级方案。 本文仅讨论业内压电系统最常用的两种方案:AB 类输出级与D 类输出级。 同时补充讲解 D 类输出级的电源供电要求,再针对不同应用场景,对比分析 AB 类与 D 类输出级的优劣差异。 电路拓扑回顾 先回顾一些电路拓扑,方便衔接理解,相关
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本文介绍了压电驱动器的设计权衡。 压电驱动器所采用的输出级类型,会极大影响整个压电定位系统的整体性能。因此在设计压电放大器时,必须选用适配压电应用场景的输出级方案。 本文仅讨论业内压电系统最常用的两种方案:AB 类输出级与D 类输出级。 同时补充讲解 D 类输出级的电源供电要求,再针对不同应用场景,对比分析 AB 类与 D 类输出级的优劣差异。 电路拓扑回顾 先回顾一些电路拓扑,方便衔接理解,相关
压电作动器广泛应用于各类定位系统中。这类作动器依托逆压电效应工作,这是一种物理换能机制:压电材料在接收电荷作用时会产生机械作用力。 但我们无法将运动控制器直接与压电作动器相连,必须搭配压电放大器。压电放大器也常被称作压电驱动器,是整套压电控制系统的核心关键部件。 市面上有各类大功率压电放大器可供选型。本文为三篇系列文章的第一篇,将对比解析AB 类与D 类输出级架构在压电放大器应用中的优缺点。正如后