Cтраница 1
Звукопровод обычно используется в режиме, когда диапазон рабочих частот находится намного выше его низшей резонансной частоты. [1]
Звукопровод, часто называемый подложкой, обычно представляет собой пластину из пьезоэлектрического кристалла толщиной около 1 мм. Электрический сигнал, приложенный ко входному преобразователю, преобразуется в соответствующую ПАВ. В результате на выходном ВШП появляется сигнал, задержанный на время, зависящее от расстояния между преобразователями и от скорости распространения ПАВ. Если параметры входного сигнала соответствуют полосе частот, в которой преобразователи работают эффективно, то искажения невелики, так как волна является бездисперснонной. Типичное время задержки составляет 1 - 50 мкс. [2]
Звукопровод является для распространяющейся ПАВ линией передачи с акустическим сопротивлением Z /, а наличие электродов ВШП на поверхности изменяет акустическое сопротивление до Ze, образуя неоднородности на пути распространения волны и вызывая ее частичное отражение. Изменение же фазы волны в области неоднородности ( так называемый эффект накопления энергии [4.79]) приводит к замедлению волны и изменению ФЧХ фильтра. [3]
Звукопроводы помещаются в стакан с моющим раствором и нагреваются до 60 5 С, после чего производится обработка в ультразвуковой ванне в течение 3 мин при температуре 60 5 С. Затем пятикратным окунанием в нагретую до 60 С дистиллированную или денонсированную воду звукопроводы промываются и вновь подвергаются ультразвуковой обработке в течение 3 мин, но уже в дистиллированной воде при 50 С. Для улучшения качества очистки промывку в воде повторяют дважды. Затем звукопроводы кипятят в ацетоне в течение 3 мин. [4]
Звукопровод с проявленным фоторезистом после тщательной промывки юдой сушится на центрифуге, после чего фоторезист подвергается термозадуб-тиванию. Поскольку при сушке проявленного рельефа можно не опасаться теплового сшивания фоторезиста, температуру обработки можно задавать бо-тее высокой, что улучшает защитные свойства пленки фоторезиста и улучшает е адгезию к звукопроводу. Во избежание растрескивания пленки сушку следует проводить в два этапа. Например, фоторезист ФП-РН-7 сначала обрабатывается при 90 С в течение 15 мин, а затем при 140 С в течение 30 мин. [5]
![]() |
Структурная схема МЛЗ. [6] |
Звукопровод представляет собой упругую плоскую или круглую проволоку, которая укладывается в один или несколько ярусов по спирали. Концы звукопровода демпфируются ( снабжаются поглотителем), чтобы исключить отражение сигнала. Обычно про волока изготавливается из хромоникелевого сплава 40КНХМ диа метром 0 5 мм. Звукопровод укладывается в пазы сдер жателями или крепится в стойках и демпфируется. [7]
![]() |
Отражение и преломление волн на граница-раздела двух сред. va, va, tT - векторы скоро - сти продольных волн. fg, u6 - векторы скорости поперечных волн. [8] |
Звукопровод линии выполнен из плавленого кварца. Геометрия звукопровода в виде многогранника обеспечивает наибольшее время задержки при наименьшем его объеме, габаритах и сравнительно небольшом уровне паразитных сигналов. Несущая частота составляет 15 Мгц, ширина полосы 6 7 Мгц на уровне 3 дб. Полные потери в линии на несущей частоте при указанной полосе равны 20 дб. [9]
Звукопровод линии выполняется в виде проволоки, диаметр которой зависит от рабочей частоты линии. Диаметр провода определяет потери от поверхностного эффекта, частотную характеристику и дисперсионные свойства линии. Чем выше рабочая частота линии, тем тоньше должен быть звуко-провод. Но с уменьшением толщины звукопровода уменьшается выходной сигнал. С повышением частоты применяют Звукопровод, скрученный из тонких волокон ( толщиной 0 1 мм) или ленты. При этом удается избежать уменьшения выходного сигнала. На концах звукопровода для устранения отражений используют демпфирующие устройства. Различают метод вязкого демпфирования и метод некогерентных отражений, который применяется в витых звукопрово-дах. При методе некогерентных отражений конец линии обрезается наискось, чем достигается неодновременное отражение звуковых волн в отдельных волокнах - За счет этого добиваются взаимной компенсации отраженных волн в приемной катушке. [10]
Звукопроводы датчика имеют форму цилиндров диаметром 30 мм и длиной по осевой линии 125 мм. [11]
Звукопроводом УЛЗ служит твердая среда, в к-рой упругие волны распространяются с относительно малыми потерями. [13]
Если звукопровод непосредственно передает колебания жидкости, то на границе звукопровод-жидкость имеет место преломление луча. Если твердый или жидкий звукопровод передает колебания через стенку трубы, то имеет место двухкратное преломление луча на границах звукопровод-стенка и стенка-жидкость. В первом случае преобразователь имеет одну преломляющую поверхность, во втором - две. [14]
Возбуждение звукопровода на высоких частотах дает определенные преимущества. На низких частотах отдельные резонансы четко различимы и приводят к существенной зависимости переходного импеданса и передаточной функции звукопровода от частоты. [15]