Содержание
- 2. Основы теории электроакустических преобразователей Электроакустические преобразователи (ЭП), устройства, преобразующие электрическую энергию в акустическую (энергию упругих колебаний
- 3. Основы теории электроакустических преобразователей Существуют ЭП, не имеющие механической колебательной системы и создающие колебания непосредственно в
- 4. Основы теории электроакустических преобразователей Колебательными механическими системами ЭП могут быть стержни, пластинки, оболочки различной формы (полые
- 5. Основы теории электроакустических преобразователей Расчёт механических систем с сосредоточенными параметрами может быть произведён методом электромеханических аналогий.
- 6. Основы теории электроакустических преобразователей Свойства ЭП — приёмника характеризуются его чувствительностью в режиме холостого хода gxx
- 7. Принципы работы электроакустического ИП По принципу работы преобразователи делят на: 1) электродинамические; 2) электромагнитные; 3) конденсаторные;
- 8. Принципы работы электроакустического ИП Свойства электроакустического преобразователя – приёмника характеризуются его чувствительностью в режиме холостого хода
- 9. Принципы работы электроакустического ИП По типу источника тока для посылки вызова телефонные аппарата бывают: индукторные, в
- 10. Принципы работы электроакустического ИП Телефонный аппарат ТАК-Б используется в судовых системах прямой связи и с безбатарейными
- 11. Принципы работы электроакустического ИП В судовых телефонных аппаратах безбатарейной связи широко используются дифференциальные электромагнитные капсюли типа
- 12. Принципы работы электроакустического ИП Телефонные аппараты СТА используются в системах прямой связи, группы управления, механической группы
- 13. Принципы работы электроакустического ИП При снятых микротелефонах разговорный ток с микрофона ВМ поступает через C1, контакты
- 14. Рис. 3 – схема телефонного аппарата ТАС. Принципы работы электроакустического ИП Когда микротелефон установлен на аппарате,
- 15. Принципы работы электроакустического ИП Структурная схема телефонного аппарата ТАС-АМ приведена на Рис. 4. В состав аппарата
- 16. Конструктивные схемы электроакустических ИП Угольный микрофон – необратимый активный акустоэлектрический преобразователь. Устройство угольного микрофона и схема
- 17. Конструктивные схемы электроакустических ИП Угольный микрофон – необратимый активный акустоэлектрический преобразователь. Принцип действия основан на свойстве
- 18. Конструктивные схемы электроакустических ИП Энергию колебания электрического тока, охватывающую диапазон звуковых частот, можно преобразовать в энергию
- 19. Конструктивные схемы электроакустических ИП В электродинамическом микрофоне в качестве мембраны применяется алюминиевая фольга, жестко связанная с
- 20. Пьезоэлектрические электроакустические ИП Пьезоэлектрический электроакустический преобразователь, содержащий два биморфных пьезоэлектрических элемента, каждый из которых состоит из
- 21. Пьезоэлектрические электроакустические ИП Наиболее близким аналогом является гидрофон, содержащий два биморфных пьезоэлектрических элемента, разделенных звукопроводом, находящимся
- 22. Пьезоэлектрические электроакустические ИП Сущность изобретения поясняется нижеследующим описанием и чертежами: Рис. 8, 9, 10. Устройство содержит
- 23. Пьезоэлектрические электроакустические ИП Для применения устройства в геофизической антенне 17 (Рис. 9) оно закрепляется в гидрофоном
- 25. Скачать презентацию
Слайд 2Основы теории электроакустических преобразователей
Электроакустические преобразователи (ЭП), устройства, преобразующие электрическую энергию в акустическую
Основы теории электроакустических преобразователей
Электроакустические преобразователи (ЭП), устройства, преобразующие электрическую энергию в акустическую
В зависимости от направления преобразования различают ЭП: излучатели и приёмники.
Наиболее распространённые ЭП линейны, т. е. удовлетворяют требованию неискажённой передачи сигнала, и обратимы, т. е. могут работать и как излучатель, и как приёмник, и подчиняются принципу взаимности. В большинстве ЭП имеет место двойное преобразование энергии: электромеханическое, в результате которого часть подводимой к преобразователю электрической энергии переходит в энергию колебаний некоторой механической системы, и механоакустическое, при котором за счёт колебаний механической системы в среде создаётся звуковое поле.
Электроакустические преобразователи широко используют для излучения и приёма звука в технике связи и звуковоспроизведения, для измерения и приёма упругих колебаний в ультразвуковой технике, гидролокации и в акустоэлектронике.
Слайд 3Основы теории электроакустических преобразователей
Существуют ЭП, не имеющие механической колебательной системы и создающие
Основы теории электроакустических преобразователей
Существуют ЭП, не имеющие механической колебательной системы и создающие
К особому классу ЭП относятся приёмники звука (также необратимые), основанные на изменении электрического сопротивления чувствительного элемента под влиянием звукового давления, например угольный микрофон или полупроводниковые приёмники, в которых используется так называемый тензорезистивный эффект — зависимость сопротивления полупроводников от механических напряжений. Когда ЭП служит излучателем, на его входе задаются электрическое напряжение U и ток i, определяющие его колебательную скорость v и звуковое давление р в его поле; на входе ЭП — приёмника действует давление р или колебательная скорость v, обусловливающие напряжение V и ток I на его выходе (на электрической стороне). Теоретический расчёт ЭП предусматривает установление связи между его входными и выходными параметрами.
Слайд 4Основы теории электроакустических преобразователей
Колебательными механическими системами ЭП могут быть стержни, пластинки, оболочки
Основы теории электроакустических преобразователей
Колебательными механическими системами ЭП могут быть стержни, пластинки, оболочки
Колебательные скорости и деформации, возникающие в системе под воздействием сил, распределённых по её объёму, могут, в свою очередь, иметь достаточно сложное распределение. В ряде случаев, однако, в механической системе можно указать элементы, колебания которых с достаточным приближением характеризуются только кинетической, потенциальной энергиями и энергией механических потерь. Эти элементы имеют характер соответственно массы М, упругости 1/С и активного механического сопротивления r (так называемые системы с сосредоточенными параметрами).
Часто реальную систему удаётся искусственно свести к эквивалентной ей (в смысле баланса энергий) системе с сосредоточенными параметрами, определив эквивалентные массу Мэкв, упругость 1/Сэкв и сопротивление трению rm.
Слайд 5Основы теории электроакустических преобразователей
Расчёт механических систем с сосредоточенными параметрами может быть произведён
Основы теории электроакустических преобразователей
Расчёт механических систем с сосредоточенными параметрами может быть произведён
В большинстве случаев при электромеханическом преобразовании преобладает преобразование в механическую энергию энергии либо электрического, либо магнитного поля (и обратно), соответственно чему обратимые ЭП могут быть разбиты на следующие группы: электродинамические преобразователи, действие которых основано на электродинамическом эффекте (излучатели) и электромагнитной индукции (приёмники), например громкоговорители, микрофон; электростатические, действие которых основано на изменении силы притяжения обкладок при изменении напряжения и на изменении заряда или напряжения при относительном перемещении обкладок конденсатора (громкоговорители, микрофоны).
Пьезоэлектрические преобразователи, основанные па прямом и обратном пьезоэффекте; электромагнитные преобразователи, основанные на колебаниях ферромагнитного якоря в переменном магнитном поле и изменении магнитного потока при движении якоря; магнитострикционные преобразователи, использующие прямой и обратный эффект магнитострикции.
Слайд 6Основы теории электроакустических преобразователей
Свойства ЭП — приёмника характеризуются его чувствительностью в режиме
Основы теории электроакустических преобразователей
Свойства ЭП — приёмника характеризуются его чувствительностью в режиме
По виду частотной зависимости V/p различают широкополосные и резонансные приёмники.
Работу ЭП — излучателя характеризуют: чувствительность, равная отношению р на определённом расстоянии от него на оси характеристики направленности к U или i; внутреннее сопротивление, представляющее собой нагрузку для источника электрической энергии; акустоэлектрический кпд hа/эл = Wak/Wэл, где Wak — активная акустическая мощность в нагрузке, Wэл — активная электрическая потребляемая мощность, Wak = Zнv02 (v0 — колебательная скорость точки центра приведения на излучающей поверхности, Zн — сопротивление акустической нагрузки, равное сопротивлению излучения Zs, при контакте ЭП со сплошной средой).
Перечисленные параметры зависят от частоты. Величины р и hа/эл достигают максимального значения на частотах механического резонанса, вследствие чего мощные излучатели делают, как правило, резонансными. Конструкции ЭП существенно зависят от их назначения и применения и поэтому весьма разнообразны.
Слайд 7Принципы работы электроакустического ИП
По принципу работы преобразователи делят на:
1) электродинамические;
2)
Принципы работы электроакустического ИП
По принципу работы преобразователи делят на:
1) электродинамические;
2)
3) конденсаторные;
4) пьезоэлектрические;
5) транзисторные;
6) угольные.
Наибольшее распространение получили угольные микрофоны и электромагнитные телефоны.
Электроакустические преобразователи можно подразделить на обратимые и необратимые.
Обратимые преобразователи способны преобразовывать звуковые колебания в электрические и электрические в звуковые (например, электромагнитный, электродинамический).
Необратимые преобразователи выполняют только один вид преобразований (например, угольный микрофон).
Слайд 8Принципы работы электроакустического ИП
Свойства электроакустического преобразователя – приёмника характеризуются его чувствительностью в
Принципы работы электроакустического ИП
Свойства электроакустического преобразователя – приёмника характеризуются его чувствительностью в
Электроакустические преобразователи широко используют для излучения и приёма звука в технике связи и звуковоспроизведения, для измерения и приёма упругих колебаний в ультразвуковой технике, гидролокации и в акустоэлектронике. Наиболее распространённые электроакустические преобразователи линейны, т.е. удовлетворяют требованию неискажённой передачи сигнала, и обратимы, т. е. могут работать и как излучатель, и как приёмник, и подчиняются принципу взаимности.
Еще одним примером использования электроакустических преобразователей может быть угольный микрофон.
Слайд 9Принципы работы электроакустического ИП
По типу источника тока для посылки вызова телефонные аппарата
Принципы работы электроакустического ИП
По типу источника тока для посылки вызова телефонные аппарата
В конструктивном отношении телефонные аппараты делятся на каютные (настольные, стенные (подвешиваются на стену), герметические.
Телефонный аппарат безбатарейной связи содержит разговорные, вызывные и коммутационные приборы. Разговорные приборы включают электроакустические преобразователи (микрофон, телефон) и телефонный трансформатор. В качестве микрофона и телефона используются однотипные капсюли типа ДЭМ. К вызывным приборам относятся индуктор, поляризованный звонок, сигнальная лампа (неоновая лампа). Коммутационные приборы, состоят из контактов рычажного переключателя и индуктора.
В системах безбатарейной связи применяются телефонные аппараты типов ТАК-Б, СТА и др. ТАК-Б используют в двухпроводных системах связи, а СТА – в трехпроводных.
Слайд 10Принципы работы электроакустического ИП
Телефонный аппарат ТАК-Б используется в судовых системах прямой связи
Принципы работы электроакустического ИП
Телефонный аппарат ТАК-Б используется в судовых системах прямой связи
При снятых микротелефонных трубках у вызывающего и вызываемого абонентов разговорный ток с микрофона ВМ поступает через С2, контакты 1-2SA, Л2, линию, Л2 телефонного аппарата абонента, контакты 2-ISA, C2, телефоны BF и параллельно подключенному BF, контакты 2-1И, Л1, линию Л1 своего аппарата, контакты 1-2И, микрофон ВМ.
Конденсаторы С1 и С2 служат для защиты разговорных приборов от вызывного тока в том случае, когда вызов на аппарат поступает при снятом микротелефоне, т. е. при замкнутых контактах 1-2SA.
Рис. 1 – схема телефонного аппарата ТАК-Б.
Слайд 11Принципы работы электроакустического ИП
В судовых телефонных аппаратах безбатарейной связи широко используются дифференциальные
Принципы работы электроакустического ИП
В судовых телефонных аппаратах безбатарейной связи широко используются дифференциальные
В конденсаторных микрофонах используется принцип изменения емкости между мембраной и металлическим неподвижным корпусом под воздействием звуковых волн. Изменение емкости вызывает изменение постоянного тока в такт звуковых колебаний.
Телефон предназначен для преобразования электрических колебаний звуковой частоты в электромагнитные, а электромагнитных колебаний - в звуковые.
В телефонах используется принцип взаимодействия двух магнитных полей: постоянного магнита и переменного магнитного поля, создаваемого в катушке током звуковой частоты. Суммарный магнитный лоток притягивает металлическую мембрану, которая приводит в колебание окружающий воздух. Колебание воздуха воспринимается человеком как звук.
Слайд 12Принципы работы электроакустического ИП
Телефонные аппараты СТА используются в системах прямой связи, группы
Принципы работы электроакустического ИП
Телефонные аппараты СТА используются в системах прямой связи, группы
• СТА-1 рассчитан на работу в помещениях с высоким уровнем шума, имеет микротелефон МТ-Ф с акустическим фильтром, позволяющим изолировать окружающие звуки (шумы);
• СТА-2 позволяет подключать к нему головные телефоны с нагрудным микрофоном. Рычажный переключатель в аппарате заменен кулачковым ключом. Для подвешивания микротелефонной гарнитуры установлен крючок;
• СТА-3 предназначен для установки в помещениях с незначительным уровнем шумов, имеет микротелефон типа МТ-Б, т. е. без акустического фильтра.
Принципиальная схема СТА дана на Рис. 2. При вращении ручки индуктора замыкаются его контакты 1-2. Переменный ток от индуктора проходит контакты 1-2И, линию, ЛЗ телефонного аппарата абонента, контакты 2-ЗИ, контакты 4-3SA, звонок Зв, Л1, линию, возвращается на Л2, индуктор И. Одновременно вызывной ток ответвляется через HL. В аппарате абонента звонит звонок и горит неоновая лампа, сигнализируя о поступившем вызове. Если вызов посылается при снятом микротелефоне, сигнал контроля посылки вызова прослушивается в телефоне вызывающего абонента по цепи; индуктор, контакты 1-2И, R, контакты 4-5SA, телефоны BF и С2, индуктор.
Рис. 2 – схема телефонного аппарата СТА.
Слайд 13Принципы работы электроакустического ИП
При снятых микротелефонах разговорный ток с микрофона ВМ поступает через C1, контакты 1-2SA, Л1,
Принципы работы электроакустического ИП
При снятых микротелефонах разговорный ток с микрофона ВМ поступает через C1, контакты 1-2SA, Л1,
Телефонные аппараты типа СТА можно включать и в двухпроводную линию. Для этого необходимо зажимы Л1 и Л2 каждого аппарата соединить перемычкой.
Батарейные телефонные аппараты применяют в судовых системах автоматической телефонной связи. Телефонные аппараты типов ТАС (стенной) и ТАК (каютный) - унифицированные, двухпроводные, обеспечивают нормальную работу при уровне окружающего шума до 100дБ. Напряжение питания 24 или 60В от центральной батареи судовой телефонной станции типа КАТС (с шаговыми искателями), КАТС-Р (релейные). КАТС-К (координатные), КОАТС (квазиэлектронные). Телефонные аппараты ТАС-М выпускаются в двух модификациях: защищенного и водозащищенного исполнения. ТАС-М защищенного исполнения рассчитаны на использование в закрытых рубках и на постах судна, а водозащищенного исполнения - на открытых палубах и постах судна. Телефонные аппараты ТАС-М-1 (тропический вариант) предназначены для эксплуатации в условиях сухого и влажного воздуха.
Телефонные аппараты ТАК-64 настольного типа предназначены для работы в закрытых помещениях и каютах, ТАК-64Т (тропического исполнения). В качестве электроакустических преобразователей в аппаратах ТАС-М и ТАК-64 используются капсюльные микрофон МК-59СО и телефон ТА-56М.
Слайд 14Рис. 3 – схема телефонного аппарата ТАС.
Принципы работы электроакустического ИП
Когда микротелефон установлен
Рис. 3 – схема телефонного аппарата ТАС.
Принципы работы электроакустического ИП
Когда микротелефон установлен
Контакт НН2 шунтирует разговорную часть схемы аппарата во время посылки импульсов. Контакт НН1 шунтирует телефон во время набора номера. Он замыкается раньше и размыкается позднее, чем контакт НН2 и таким образом исключает возможность щелчков и тресков в телефонном аппарате.
Слайд 15Принципы работы электроакустического ИП
Структурная схема телефонного аппарата ТАС-АМ приведена на Рис. 4.
Принципы работы электроакустического ИП
Структурная схема телефонного аппарата ТАС-АМ приведена на Рис. 4.
Рис. 4 – cтруктурная схема аппарата ТАС-АМ.
Слайд 16Конструктивные схемы электроакустических ИП
Угольный микрофон – необратимый активный акустоэлектрический преобразователь.
Устройство угольного
Конструктивные схемы электроакустических ИП
Угольный микрофон – необратимый активный акустоэлектрический преобразователь.
Устройство угольного
Основными элементами микрофона являются подвижный и неподвижный электроды, подключенные к электрической цепи, и угольный порошок, заполняющий пространство между электродами. Подвижный электрод жестко связан с мембраной, воспринимающей колебания окружающего слоя воздуха. Элементы микрофона помещены в общий корпус, изготовленный из токонепроводящего материала. Звуковые колебания воздуха приводят к соответствующим колебаниям мембраны. Вместе с мембраной колеблется, совершая горизонтальные движения, подвижный электрод, изменяющий плотность угольного порошка. При увеличении плотности порошка его сопротивление электрическому току уменьшается, а при уменьшении - увеличивается.
Следовательно, ток в цепи будет изменяться прямо пропорционально изменению звукового давления.
Слайд 17Конструктивные схемы электроакустических ИП
Угольный микрофон – необратимый активный акустоэлектрический преобразователь.
Принцип действия
Конструктивные схемы электроакустических ИП
Угольный микрофон – необратимый активный акустоэлектрический преобразователь.
Принцип действия
Устройство угольного микрофона показано на Рис. 5.
Основными элементами микрофона являются подвижный и неподвижный электроды, подключенные к электрической цепи, и угольный порошок, заполняющий пространство между электродами. Подвижный электрод жестко связан с мембраной, воспринимающей колебания окружающего слоя воздуха. Элементы микрофона помещены в общий корпус, изготовленный из токонепроводящего материала. Звуковые колебания воздуха приводят к соответствующим колебаниям мембраны. Вместе с мембраной колеблется, совершая горизонтальные движения, подвижный электрод, изменяющий плотность угольного порошка. При увеличении плотности порошка его сопротивление электрическому току уменьшается, а при уменьшении - увеличивается.
Следовательно, ток в цепи будет изменяться прямо пропорционально изменению звукового давления.
Рис. 5 – устройство угольного микрофона
(а – устройство; б - условное обозначение).
Слайд 18Конструктивные схемы электроакустических ИП
Энергию колебания электрического тока, охватывающую диапазон звуковых частот, можно
Конструктивные схемы электроакустических ИП
Энергию колебания электрического тока, охватывающую диапазон звуковых частот, можно
В телефонии в качестве электроакустических преобразователей звуковой частоты используются микрофоны и телефоны, а для преобразования ультразвуковых частот применяют пьезоэлектрические и магнитострикционные материалы.
Микрофон предназначен для преобразования звуковых колебаний (в результате произнесения речи) в электрические (пульсирующий ток или электромагнитные колебания). Микрофон используется как передатчик звуковой энергии.
В зависимости от конструктивных особенностей и принципа работы микрофоны бывают угольные, электродинамические, электромагнитные конденсаторные, пьезоэлектрические.
Устройство угольного микрофона Рис. 6:
Рис. 6 – устройство угольного микрофона: 1 – корпус; 2 – крышка; 3 – защитная прокладка; 4 – мембрана; 5 – утильный порошок; 6 – подвижный электрод; 7 – неподвижный электрод; 8 – контактный винт.
Слайд 19Конструктивные схемы электроакустических ИП
В электродинамическом микрофоне в качестве мембраны применяется алюминиевая фольга,
Конструктивные схемы электроакустических ИП
В электродинамическом микрофоне в качестве мембраны применяется алюминиевая фольга,
Электромагнитный микрофон типа ДЭМ (Рис. 7) состоит из постоянного магнита 1 с полюсными надставками 2, якоря 3, помещенного между полюсными надставками, катушки 4, намотанной на якорь, мембраны 5, соединенной с одним концом якоря штоком 6.
Принцип действия основан на следующем. При воздействии звукового давления, мембрана б будет перемещаться и через шток 6 изменять положение якоря. Концы якоря будут приближаться к полюсным надставкам или удаляться, следовательно, воздушные зазоры между якорем к полюсным наконечником изменятся. Магнитный поток постоянного магнита замыкается по пути наименьшего сопротивления, т. е. будет проходить по якорю и пересекать обмотки катушки, в которой наводится переменная ЭДС со звуковой частотой.
Рис. 7 – электромагнитный микрофон типа ДЭМ.
Слайд 20Пьезоэлектрические электроакустические ИП
Пьезоэлектрический электроакустический преобразователь, содержащий два биморфных пьезоэлектрических элемента, каждый из
Пьезоэлектрические электроакустические ИП
Пьезоэлектрический электроакустический преобразователь, содержащий два биморфных пьезоэлектрических элемента, каждый из
Известен дисковый пластинчатый пьезоэлектрический преобразователь, содержащий два биморфных пьезоэлектрических элемента, пассивные части которых сварены вместе, а пьезокерамические пластины через герметизирующую мембрану находятся в акустическом контакте с окружающей средой. Известный преобразователь имеет простую конструкцию, но обладает недостаточной защищенностью от ударных воздействий и недостаточной чувствительностью, так как зажатый по кромке биморфный пьезоэлемент - простое, но неоптимальное конструктивное решение, снижающее эффективную поверхность пьезопреобразователя.
Слайд 21Пьезоэлектрические электроакустические ИП
Наиболее близким аналогом является гидрофон, содержащий два биморфных пьезоэлектрических элемента,
Пьезоэлектрические электроакустические ИП
Наиболее близким аналогом является гидрофон, содержащий два биморфных пьезоэлектрических элемента,
Слайд 22Пьезоэлектрические электроакустические ИП
Сущность изобретения поясняется нижеследующим описанием и чертежами: Рис. 8, 9,
Пьезоэлектрические электроакустические ИП
Сущность изобретения поясняется нижеследующим описанием и чертежами: Рис. 8, 9,
Между металлическими пластинами 3 и 4 биморфных элементов 1 и 2 помещен кольцевой упругий резиновый элемент 12, снабженный кольцевыми выступами 13 и 14, герметично соединенными с выступами 10 и 11 кольцевых элементов основания 8 и 9. При сборке устройства обеспечивают жесткое закрепление биморфных элементов 1 и 2 между трубчатым элементом 7 и кольцевыми элементами 8 и 9, а также плотное соединение упругого резинового элемента 12 с металлическими пластинами 3 и 4. Внешние электроды пьезокерамических пластин 5 и 6 электрически соединены с вводом 15 для подключения к формирователю электрического сигнала 16.
Рис. 8 – общий вид пьезоэлектрического электроакустического преобразователя.
Слайд 23Пьезоэлектрические электроакустические ИП
Для применения устройства в геофизической антенне 17 (Рис. 9) оно
Пьезоэлектрические электроакустические ИП
Для применения устройства в геофизической антенне 17 (Рис. 9) оно
Рис. 9 – схема установки электроакустического преобразователя в гидрофоном отсеке геофизической антенныпреобразователя.
Рис. 10 – схема расположения геофизической антенны в рабочем положении.