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发布时间:2022-08-18 18:04:00 作者:思正科技
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随着传感器的快速发展,声音传感器也迅速兴起,并被广泛应用于日常生活、***、、工业、海洋、航天等领域,并成为现代社会发展不可或缺的组成部分。
日常生活:声音传感器采集声音信号,应用于话筒、录音机、手机等设备中。声控照明灯内装有音频传感器,只要有人发出摩擦音1秒,墙上的照明灯就会自动亮10秒;而声控电视机,则可储存两人的声音。
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2、工业:声波传感器是利用锆钛酸铅 PZT压电陶瓷在电能和机械能之间相互转换而产生的正、逆压电效应,它不仅在压电陶瓷中加入一个电信号,便产生机械振动,当超声波在传播过程中遇到障碍物时,就会有正反两种压电效应。本发明可用作汽车倒车防撞报警装置;缝纫设备生产厂家多采用电子检测仪器声响检测设备,作为机器大声源的产生处,测定零部件受力大小、振动大小等。
3、***:作为加强港口安全的手段,声音感应器利用声波测定密封容器内的物质化学成分;声音感应系统可对火力进行定位和分类,提供方向、角度、距离、口径和测距误差
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在***应用中,声传感器大优点是分辨率高,在地面传感器侦察和监视系统中得到了广泛的应用。若果运动以人为目标,则不仅可直接听音,还可通过语音识别人的国籍、身份和谈话内容;若目标是车辆,则可根据声音判断车辆的种类。
感应器有什么声音传感器?目前声传感器主要采用压电陶瓷、电容式、磁电式三大类,所谓的其它类型,若再细分,则属这三种。由于陶瓷压电式传感器的主要工作原理是正压电效应,通过外力作用后所产生的电荷只有在输入阻抗大的情况下才能保留,而实际上并不存在压电传感器,所以压电传感器只能用于对动或准静态应力的检测。
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该传感器提供一种可感应声音的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容发生变化,从而产生微小的电压变化。它广泛用于位移、角度、振动、速度、压力、成分分析、介质特性的测量。一般采用平行板型或圆筒型电容。“语音传感器”概念一个声音传感器相当于一个话筒(麦克风)。用来接收声波,但不能测量出噪声的强度,并能显示振动图象。
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声学传感器工作原理
它是内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。驻极体话筒主要包括两个部分:声电转换部分和阻抗部分。声-电转换的关键是驻极体振动膜。这是一片极薄的塑料膜,其中一面蒸发一层纯金薄膜。经过高压场的驻极后,两面都各有异性电荷。隔膜的蒸金向外,并与金属外壳相连。
薄薄的绝缘衬圈将隔膜的另一面与金属极板隔开。在蒸金膜和金属极板之间形成电容。驻极体膜遇到声波振动时,电容两端的电场会发生变化,从而产生随声变化的交流电压。驻极体隔膜和金属极板间的电容量非常小。因此其输出阻抗值非常高,约数十兆欧。这种阻抗不能直接与音频放大器匹配。因此,通过接通话筒中的结型场效应晶体三极管,进行阻抗转换。
FET管具有高输入阻抗和低噪声系数的特点。常规场效应管有源极(S)、栅极(G)和漏电极(D)三个极。此处所用的是一个在内源极和栅极之间重新组合二极管的场效应管。接二极管的作用是:在场效应管在强信号冲击下起保护作用。场效管栅接金属极板。用这种方法,使驻极体话筒输出线有两条。也就是源极 S,一般采用蓝线,漏极 D,一般采用红色塑料线与连接金属外壳的编织屏蔽线。
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计量注意事项
(1)高i性能信号分析器或光谱分析器的选择
一要尽量选择低背景噪声的分析仪,因为分析器的背景噪声是由分析器背景噪声决定的。作为一种超外差分析设备,分析仪的至终测量结果是外部输入信号与机器内部的本振信号叠加的结果,如果输入信号的相位噪声指标高于分析仪本身的指标,实际测量结果就是分析仪的相位噪声。
只有外部信号的相位噪声指标比分析器指标差(差3 dB以上),测量结果才是正确的。直谱方法不适用于测试较低噪底的高i性能晶振和直接频综。
(2)具有混合噪声的测量
无论是采用分析仪的相位噪声选件还是频谱分析功能下的人工测量,分析仪都无法区分调幅噪声和调频噪声,因此测量结果是调幅噪声与调频噪声之和。为准确测量相位噪声,通常要求被测信号的幅值噪声比 FM噪声小得多(小10 dB以上),测量结果基本上是相位噪声。
(3)注意分析器动态范围对测量的影响
动力学范围代表分析仪的测量范围,其下限取决于分析仪的灵敏度和相位噪声,其上限取决于1 dB压缩点。偏差载波较近可以达到的动态范围的下限主要取决于分析仪本身的相位噪声,在偏离载波较远的载波较远的分析器时,其动态范围的下限主要取决于分析器的灵敏度。在偏离载波较远处进行测量时,由于分析仪没有载波抑制功能,特别是在测量与载波距离较远的相噪时,需要判断测量是否受仪器动态范围的限制,以免测量出错。
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