高壓放大器在DE作動器驗證實驗中的應用
隨著航天領域發展,高精度大型空間結構需求迫切,可展開衛星反射器作為空間天線核心,其形面精度對高分辨率對地觀測至關重要,但薄膜空間結構的在軌形面控制與測量面臨巨大挑戰。控制方面,已有溫度梯度、邊界、繩索、電壓等多種研究方法,其中PVDF壓電作動器借助逆壓電效應實現薄膜主動控制,且有相關控制策略研究;但在軌形面觀測技術研究匱乏,因此一體化傳感與作動的薄膜執行器有望為該問題提供新解決方案。
實驗名稱:DE作動器驗證實驗
實驗原理:基于介電彈性體(DE)的力電耦合特性,建立含超彈性、黏彈性的動力學方程,通過Ogden超彈性模型表征材料本構關系,引入黏彈性模型修正動態特性。利用Newmark-β積分算法求解非線性微分方程組,通過實驗數據辨識彈簧剛度、介電常數、黏彈性系數等關鍵參數,并驗證模型準確性。同時DE執行器與薄膜結構的受力平衡關系,通過傳感功能定位薄膜變形前后的平衡位置,計算所需驅動電壓。迭代調節輸入電壓,利用DE作動器的主動變形能力修正薄膜形面,直至恢復目標位置,驗證傳感-作動一體化控制效果。
實驗框圖:

實驗實拍圖:

實驗過程:組裝含函數發生器、電壓放大器、激光位移傳感器、數據采集萬用表的實驗平臺。通過準靜態拉伸實驗測量彈簧力-位移曲線擬合剛度系數;無電壓下拉伸DE薄膜獲取力-位移曲線,辨識材料本構參數;加載不同電壓測量支反力,計算相對介電常數。不同速率拉伸DE薄膜,對比力-位移曲線辨識黏彈性參數。施加簡諧波、階躍電壓及掃頻測試,對比實驗與仿真的位移響應,驗證模型精度并確定作動器帶寬。搭建含電子萬能試驗機、激光位移傳感器、DE執行器與聚酰亞胺薄膜的實驗平臺,通過細繩連接DE執行器與薄膜。記錄薄膜初始平衡位置及對應DE阻抗;施加集中載荷,定位變形后的平衡位置并計算張力。基于受力平衡方程計算所需驅動電壓,加載后通過傳感功能檢驗位置偏差,迭代修正電壓直至薄膜恢復初始形面;額外驗證多DE執行器陣列的控制可能性。
應用方向:高精度空間薄膜天線的形面在軌測量與主動控制,滿足深空探測、對地偵測、大通量通信等,柔性泵、軟閥、軟體機器人、人工肌肉等智能執行器、微小位移傳感。
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圖:ATA-7000系列高壓放大器指標參數

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