Cтраница 1
Приемник звука должен воспринимать от источника плоскую волну, поверхность фронта которой значительно превышает воспринимающую поверхность приемника звука. [1]
Приемник звука и предварительный усилитель объединены конструктивно в глубинный прибор, который, собственно, и является глубинным шумомером. [2]
Приемники звука ( конденсаторные микрофоны) помещаются по краю планшета. [3]
![]() |
Спектры однофазного ( / и двухфазного ( 2 потоков. [4] |
Приемник звука был расположен в трубе. [5]
Приемники звука служат для восприятия знуконой энергии и преобразования ее в другие формы. [6]
Приемники звука), выражен - ную в ф-ции направления прихода звуковой волны. [7]
Приемник звука ПЗ укреплен на подвижной планке, которая может передвигаться вдоль трубы, не нарушая ее целостности. Сигнал с приемника звука подается на осциллограф. [8]
Наиболее распространенными приемниками звука являются различные микрофоны, позволяющие управлять электрическим током в цепи при помощи звуковых колебаний, воспринимаемых мембраной микрофона. [9]
Такие приемники звука называют шумо-защищенными. На более высоких частотах дискриминация шума будет значительно меньше, так как поправка Дг / г уже не влияет на чувствительность. При дальнейшем повышении частоты она несколько растет, так как размеры микрофона становятся соизмеримыми с длиной волны, и поэтому звуковые волны плохо огибают микрофон. [10]
Источник и приемник звука движутся относительно среды. [11]
Микрофоном называется приемник звука ( шума), в котором происходит преобразование звукового колебания воздушной среды в электрический сигнал. Микрофон характеризуется чувствительностью, частотной зависимостью, динамическим диапазоном, направленностью. Помимо электроакустического преобразователя в комплект микрофона входят предварительные усилители, согласующие трансформаторы. [12]
Очевидно, что приемник звука, помещенный в поток, где имеются пульсации давления, будет воспринимать эти пульсации, и на выходе приемника мы получим какой-то сигнал. Однако пульсации давления в нестационарном потоке не представляют собой обычного звука, происхождение которого обязано сжимаемости среды. Напротив, эти пульсации не связаны со сжимаемостью и распространяются не со скоростью звука, а со скоростью потока. Тем не менее приемник звука, реагирующий на такие пульсации, не знает, звук это или не звук. По этой причине такое воздействие на приемник и было названо псевдозвуком. Очевидно, что псевдозвук приводит к появлению акустических помех. [13]
![]() |
Принципиальные схемы определения места повреждения кабельной линии акустическим методом. [14] |
В зимних условиях приемник звука устанавливается непосредственно на лед. [15]