Cтраница 1
Пьезомикрофоны, как правило, продают подобранными по частоте в пару излучатель-приемник. В описываемом стороже использована пара микрофонов УМ-1, однако пригодны и другие пьезомикрофоны, скорее всего потребуется лишь коррекция номиналов некоторых элементов датчика. [1]
Пьезомикрофоны создают очень малые искажения и развивают значительную эдс. [2]
Устройство пьезотеле - происходит превращение механи - Ф ла ческой энергии в электрическую. [3] |
Поскольку пьезомикрофоны могут быть сделаны очень малого размера и малого веса, их применяют в качестве переносных микрофонов, прикрепляемых для усиления речи к одежде оратора в случае, если оратор должен перемещаться. [4]
Однако пьезомикрофоны имеют большой разброс параметров от экземлпяра к экземпляру и недостаточно удовлетворительную эксплуатационную надежность - хрупки, подвержены воздействию влажности и темпера -, туры, которая не должна превышать 45 С. [5]
Наряду с пьезомикрофонами применяются и пьезоэлектрические телефоны. Их действие основано на применении обратного пьезоэлектрического эффекта. Если к обкладкам пьезоэлемента подвести эдс от внешнего источника, то в зависимости от ее знака пьезоэлемент расширяется или сжимается в том или ином направлении. [6]
Когда кто-нибудь говорит в пьезомикрофон, звуковые волны падают на пьезокристалл микрофона и сжимают его. При помощи пьезокристалла происходит преобразование энергии звуковых волн в слабый электрический ток. Этот небольшой ток затем поступает на усилитель, который делает его достаточно сильным, чтобы обеспечить нормальную работу громкоговорителя. [7]
В этом и состоит принцип работы пьезомикрофона. [8]
Экспериментальные и теоретические значения относительной скорости звука во влажном водяном паре около левой пограничной кривой. [9] |
Пьезо-микрофон был неподвижным, пьезоизлучатель мог перемещаться относительно пьезомикрофона на 30 мм. [10]
Величины р ах и pmin регистрируются при помощи небольшого пьезомикрофона, подвешенного на тонком гибком экранированном проводе внутри трубы и перемещающегося по оси трубы. Переменное электрическое напряжение, развиваемое микрофоном, усиливается измерительным усилителем и подается на индикатор - стрелочный прибор или электронный осциллограф; для более четкого определения рпах и рт-т обычно применяют еще специальные фильтры, при помощи которых устраняется влияние возможных гармонических составляющих в звуке динамика. Перестраивая звуковой генератор, который питает динамик напряжением звуковой частоты, можно проводить измерения во всем диапазоне интересующих нас частот. Заметим, что в описанном интерферометре перемещением микрофона легко определяется длина волны звука ( расстояние между соседними /; или ртах), измерив которую и зная частоту генератора, можно вычислить скорость звука в трубе. [11]
Биморфные пьезоэлементы используются во многих устройсь вах: пьезомикрофонах, адаптерах граммофонных проигрывателей, приемниках вибраций. [12]
Если при склеивании поменять местами грани у одного пьсзо-элемента, то получится биморф ый пьезоелемент с последовательным соединением обкладок ( рис. 1225), дающий удвоенную эдс. В пьезомикрофонах с так называемыми звуковыми ячейками применяется несколько биморфных элементов, на которые непосредственно воздействуют звуковые волны. В микрофонах другого типа звук приводит в колебание тонкую металлическую мембрану, которая передает эти колебания пьезоэлементу. [13]
Пьезомикрофоны, как правило, продают подобранными по частоте в пару излучатель-приемник. В описываемом стороже использована пара микрофонов УМ-1, однако пригодны и другие пьезомикрофоны, скорее всего потребуется лишь коррекция номиналов некоторых элементов датчика. [14]
Однако термическая неустойчивость и влагонеустойчивость не позволяют их использовать. Пока пьезомикрофоны находят применение только для измерительных целей. Для этих же целей достаточно широко используются электродинамические и конденсаторные микрофоны. [15]