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有哪些声音传感器?当前声传感器主要使用压电陶瓷、电容式、磁电式三大类,所谓其它类型,若再细分,均属这三类。
陶瓷压电式传感器的主要工作原理是正压电效应,经过外力作用后所产生的电荷只有在输入阻抗大时才能保存,而实际并不存在,因此压电陶瓷传感器只能用来测量、感知动或准静态应力。它主要应用于测量各种物理量及其变化,如加速度,压力和振动。压电式陶瓷传感器已被广泛应用于各种控制系统和检测仪器中。
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2、电容传感器
电容器是以不同种类的电容器为敏感元件,把被测物理量或机械量转换成电容量变化的变化器,实际上是具有可变参数的电容器。广泛应用于测量位移、角度、振动、速度、压力、成分分析、介质特性等方面。通常使用的是平行板式或圆筒式电容。
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由于以智能技术为载体,语音传感器的功能还远远没有达到极限,未来的生活方式也正在逐渐融入现代生活。梦想不是想像,而是一个极富创意的灵感。一种声音传感器相当于一个听筒(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。提供一种声音感应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。再将电压转换成0-5 V电压,经 A/D转换后,由数据器传送给计算机。
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一种可以悬挂在树上的叫做“声学浮标”的装置,它能探测到300~400米的距离,接近人的听觉范围。声传感器在***上的应用:纤维麦克风具有自然的抗磁场干扰的能力,可以用于 MRI成像的通讯,也可以作为医生和在 MRI扫描时进行沟通的传声器。感应器声音传感器的生活应用:声响检测器:除了对入口进行入口控制之外,还可用于监视者出现的区域。其显著优势在于,它可用于识别引起报警的原因。此外,声音传感器已在汽车防盗、航空探测等领域得到广泛的应用,对声纳系统的发展起到了重要作用。各式各样的声控开关层出不穷。该系统由日本研发,可对两个人的声控电视进行存储,包括通电、频道转换、色彩转换、关机等,均可通过语音指令进行控制。
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语音传感器使用的电子麦克风,其频率响应类似于人类的耳朵。该电路将信号放大并将其传输到英国电信接口。事实上,信号通过两条不同的线路到达数据***。一信号通过低电压输入线,大约2.5 V,另一信号经电压输入线,在0 V左右。
一些晶体受力变形时,其表面出现电荷,而晶片在电场的作用下发生弹性变形,这种现象被称为压电效应。一般的声发射传感器的工作原理是基于晶体组件的压电效应,将声发射波引起的被检件表面振动转换为电压信号,用于信号处理。
大部分的压电材料是非金属介电晶体管,主要有:锆钛酸铅、钛酸铅、钛酸钡等多晶体以及铌酸锂、碘酸锂、***锂等单晶。而锆钛酸铅()接收灵敏度较高,是声发射传感器的常用压电材料。钽酸锂晶体居里点高达1200℃,作为高温传感器的常用材料。
传感特性包括:频响宽度、共振频率、振幅灵敏度,取决于多种因素,包括:(1)晶体的形状、大小、弹性和压电常数;(2)芯片的阻尼块和壳体的安装方式;(3)传感器的耦合、安装以及试件的声学特性。
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什么是相噪声?
理想的正弦波信号在频域上表现为单谱线,除主信号外,还包括若干离散谱线,它们是随机的幅相和相位,在正常信号的左右两侧都是边带调制。信号在频域内全部不稳定度之和表现为载波两侧的噪声边带,边带噪声是与信号功率相关的噪声功率的间接测量指标。
边带噪声可表示为 FM边带噪声和 FM边带噪声。多数被相位噪声测试系统测量信号的边带功率与 FM边带功率相比都非常小,因此,对大多数信号测量的边带噪声都是调频边带噪声(即相位噪声也称单边带噪声)。
这是指在1 Hz带宽内,相位调制边的功率与信号总功率之比,单位为 dBc/Hz。边带噪声是信号/上带噪声的相位和幅值噪声的总和,通常当调幅噪声远小于相位噪声时(小于10 dB),频谱仪上读出的边带噪声即为相噪声。
环境温度290 K时,基底噪声功率为-174 dBm/Hz。因为相位噪声和调幅噪声对热噪声的贡献相等,因此相位噪声的贡献为-177 dBm/Hz,比热噪声低3 dB。如较小的载波功率,如-20 dBm,则相位噪声仅i限于-157 dBc/Hz (-177 dBm/Hz-(-20 dBm))。下面的表格为载波功率和相位噪声的极限值对应表。
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