Pendulum Instruments · 雙通道高壓線性放大器
A800DI
雙通道 ±400V 高壓線性放大器,內建相位反轉器,最高可達 1600Vpp 差分輸出
A800DI 是這條產品線在擺幅上的頂點:兩個 ±400 V 通道搭配內建相位反轉器,推同一個浮動負載時可達 1600 Vpp。以差動方式取得這個擺幅,比使用一台輸出 ±800 V 的放大器在成本與絕緣設計上都更實際——任一端對地仍只有 400 V。固定增益 ×100、輸入額定 ±4 V、每通道連續 60 mA。與 A400DI 相同,唯一的前提是負載必須能浮接:兩端都不接地。若元件外殼接地或機構把一端固定,這個架構不適用。
產品概觀
1600 Vpp 是一個用單台放大器不容易達到的擺幅,而差動驅動讓它變成兩台 ±400 V 通道的組合問題。A800DI 內建相位反轉器,一個通道輸出同相、另一個輸出反相,負載兩端的電位差是兩者之和。除了成本,這個作法在工程上還有兩個好處:對地電壓維持在 400 V,絕緣、爬電距離與安全防護都按 400 V 而非 800 V 規劃;而兩路訊號的相位關係由機器內部保證,不會因為外部佈線長度差異而產生時間偏斜——在高擺幅高頻的情況下,這種偏斜會直接表現為負載上的失真。限制仍然是浮接需求。實務上採用這一架構的多是高電壓靜電換能器、大行程壓電堆疊的極限驅動,以及需要極大電場的材料測試配置。每通道 60 mA 的連續電流在 1600 Vpp 下仍是主要限制,選型時請以負載電容量與工作頻率評估可維持的最大幅度。不啟用反轉器時,它就是一台標準的雙通道 ±400 V 放大器。
主要規格
| 輸出電壓(單通道) | ±400V |
|---|---|
| 差分輸出電壓(雙通道浮動負載) | 最高 1600Vpp |
| 固定電壓增益 | 100× |
| 輸出電流(連續) | 60mA |
| 輸入電壓範圍(額定) | ±4V |
| 輸入阻抗 | 1 MΩ ∥ 30 pF |
| 輸出阻抗 | <0.1Ω(線性模式) |
| 頻寬 | DC 至 1 MHz(100 Vpp);滿幅 800 Vpp(單通道)時 DC 至 300 kHz |
| 壓擺率(Slew Rate) | 500 V/µs(無負載);300 pF 負載時上升約 160 V/µs、下降約 100 V/µs |
| 通道數 | 2(含相位反轉器) |
| 最大容性負載 | 300 pF(A800DI 使用手冊最大值;雙通道資料表滿頻寬列 200 pF) |
產品特點
1600 Vpp 差動擺幅
兩個 ±400 V 通道推浮動負載,達到單台放大器難以提供的電位差。
對地仍是 400 V
絕緣、爬電距離與安全防護按 400 V 規劃,不必按 800 V 設計。
相位由機器保證
內建反轉器避免外部佈線長度差造成的時間偏斜,高頻高幅時尤其重要。
負載必須浮接
兩端都不能接地,元件外殼接地或單端固定於機構時此架構不適用。
電流仍是限制
每通道 60 mA,可維持的最大幅度由負載電容量與工作頻率決定。
可退回一般雙通道
不啟用反轉器時即為兩個獨立的 ±400 V 通道。
典型應用場景

壓電驅動
壓電致動器與超音波換能器驅動測試
研發工程師在開發壓電致動器(如奈米定位平台、超音波探頭、燃油噴射閥)時,需要將函數產生器輸出的低電壓信號(±4 V)精確放大至高電壓驅動位準。A800DI 以 100 倍增益輸出最高 ±400 V,搭配低諧波失真的線性放大架構,可在滿幅 DC 至 300 kHz 的頻率範圍內真實重現任意波形,確保壓電元件的位移-電壓特性曲線量測準確無誤。
差動驅動
雙通道反相驅動擴展有效電壓幅值
當元件測試需要超過單通道 ±400 V 的激勵幅值時,工程師可利用 A800DI 內建的低電壓相位反轉器,將 CH1 輸入信號反相後送至 CH2 輸入,使兩通道輸出呈 180° 反相;將浮接負載(如液晶胞、MEMS 靜電致動器、OLED 驅動電極)跨接於兩輸出端,有效差動電壓可達 ±800 V(1600 Vpp),大幅擴展材料與元件的高電壓特性評估範圍。


MEMS 表徵
MEMS 靜電致動器拉入電壓(Pull-in)特性量測
學術與企業實驗室在進行 MEMS 梳齒驅動器、懸臂樑共振器等元件的電-機械特性表徵時,需要能輸出寬頻、高精度偏壓波形的高電壓信號源。A800DI 可接受任意波形產生器輸出,在滿幅 DC 至 300 kHz 的掃頻範圍內以線性方式驅動靜電致動器,量測拉入電壓臨界值、共振頻率漂移及遲滯曲線,為元件設計驗證提供可靠的激勵信號。
選配與配置
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