微納機(jī)器人是一類尺寸在微米到納米量級的機(jī)器人,具有在微觀環(huán)境下執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)的能力,在生物醫(yī)學(xué)、環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)制造等領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。然而,由于其尺寸極小,傳統(tǒng)的驅(qū)動和控制方法難以直接應(yīng)用,因此需要借助高壓放大器等高性能設(shè)備來實(shí)現(xiàn)對微納機(jī)器人的精確操控。

圖:高壓放大器在驅(qū)動介電彈性體機(jī)器人的應(yīng)用
一、高壓放大器在微納機(jī)器人中的關(guān)鍵作用
?。ㄒ唬┨峁└唠妷候?qū)動
微納機(jī)器人的驅(qū)動往往需要較高的電壓來克服其微小尺寸下的表面效應(yīng)和摩擦力。高壓放大器能夠?qū)⑿盘柊l(fā)生器產(chǎn)生的低電壓信號放大到足夠高的電壓水平,為微納機(jī)器人的執(zhí)行器提供必要的驅(qū)動電壓。例如,在液態(tài)金屬微型馬達(dá)的研究中,高壓放大器可在其表面形成厚厚的氧化膜,降低附著力,使其能夠在固體界面上實(shí)現(xiàn)三維跳躍運(yùn)動。
?。ǘ┚_控制運(yùn)動
微納機(jī)器人在執(zhí)行任務(wù)時需要高度精確的運(yùn)動控制。高壓放大器能夠精確調(diào)節(jié)輸出信號的幅值、頻率和相位,從而實(shí)現(xiàn)對微納機(jī)器人運(yùn)動的精確導(dǎo)航。例如,在赫姆霍茲線圈三維磁場的微納機(jī)器人控制實(shí)驗中,通過高壓放大器與三相獨(dú)立設(shè)定及輸出控制相結(jié)合,能夠產(chǎn)生高頻磁場變化,實(shí)現(xiàn)對微納機(jī)器人定向運(yùn)動的精確控制。

圖:ATA-7030高壓放大器在電致變形柔性致動器表情機(jī)器人實(shí)驗中的應(yīng)用
?。ㄈ┰鰪?qiáng)信號處理能力
微納機(jī)器人在工作過程中會產(chǎn)生微弱的信號,需要進(jìn)行放大和處理才能被有效檢測和分析。高壓放大器不僅可以放大驅(qū)動信號,還可以放大傳感器信號,提升系統(tǒng)的靈敏度和響應(yīng)速度。這有助于研究人員更準(zhǔn)確地監(jiān)測和分析微納機(jī)器人的運(yùn)動狀態(tài)和周圍環(huán)境。
二、高壓放大器在微納機(jī)器人中的應(yīng)用案例
(一)液態(tài)金屬微型馬達(dá)
在非液體環(huán)境中,利用可編程微電極陣列對家基液態(tài)金屬微型馬達(dá)進(jìn)行三維操控。在高壓放大器高電壓的作用下,液態(tài)金屬微型馬達(dá)表面迅速形成厚厚的氧化膜,大大降低了其附著力。當(dāng)將其置于直流電場下時,可實(shí)現(xiàn)在固體界面上的三維原地跳躍運(yùn)動,并通過預(yù)編程的電場進(jìn)行精確導(dǎo)航。這種液態(tài)金屬微型馬達(dá)未來有望在各種環(huán)境中完成更為復(fù)雜的任務(wù),如在空氣、流體、真空、固體表面和多相界面等。

圖:高壓放大器在介電彈性體制成的軟機(jī)器人研究中的應(yīng)用
?。ǘ弘婒?qū)動的微納機(jī)器人
壓電材料在微觀尺度下具有優(yōu)異的機(jī)械和電學(xué)性能,常用于微納機(jī)器人的驅(qū)動。高壓放大器能夠提供高電壓信號,激發(fā)壓電材料產(chǎn)生機(jī)械變形,從而驅(qū)動微納機(jī)器人的運(yùn)動。
?。ㄈ┸涹w微納機(jī)器人
在軟體機(jī)器人領(lǐng)域,高壓放大器可用于控制和驅(qū)動機(jī)器人的執(zhí)行器,實(shí)現(xiàn)精確的形變和運(yùn)動。ATA-7100高壓放大器能夠提供高達(dá)20kVp-p(±10kVp)的高壓輸出,帶寬可達(dá)DC~1.2kHz,適用于驅(qū)動高壓型負(fù)載,如介電彈性體等軟體材料。這種軟體微納機(jī)器人在仿生機(jī)器人、生物醫(yī)療等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。

圖:ATA-7000系列高壓放大器指標(biāo)參數(shù)
高壓放大器在微納機(jī)器人研究中發(fā)揮著不可替代的關(guān)鍵作用。它能夠提供高電壓驅(qū)動,實(shí)現(xiàn)對微納機(jī)器人運(yùn)動的精確控制,并增強(qiáng)信號處理能力,為微納機(jī)器人的研究和應(yīng)用提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持。隨著微納機(jī)器人技術(shù)的不斷發(fā)展,高壓放大器將在更多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用,推動微納機(jī)器人技術(shù)的創(chuàng)新和突破。
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