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1、聲學(xué)量傳感器聲學(xué)量傳感器制作 AI-303聲學(xué)量傳感器聲學(xué)量傳感器內(nèi)容:內(nèi)容:v 聲學(xué)量傳感器的綜述聲學(xué)量傳感器的綜述v 聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標v 聲學(xué)量傳感器原理說明聲學(xué)量傳感器原理說明v 聲學(xué)量傳感器的應(yīng)用聲學(xué)量傳感器的應(yīng)用v 聲學(xué)量傳感器的產(chǎn)品與價格聲學(xué)量傳感器的產(chǎn)品與價格v 聲學(xué)量傳感器的發(fā)展前景聲學(xué)量傳感器的發(fā)展前景聲學(xué)量傳感器的綜述聲學(xué)量傳感器的綜述 聲傳感器是把外界聲場中的聲信號轉(zhuǎn)換成電信號的傳感器。它在通訊、噪聲控制、環(huán)境檢測、音質(zhì)評價、文化娛樂、超聲檢測、水下探測和生物醫(yī)學(xué)工程及醫(yī)學(xué)方面有廣泛的應(yīng)用。它的種類很多,按其特點和頻率等,將它劃
2、分為超聲波傳感器、聲壓傳感器和聲表面波傳感器。聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標v聲波:彈性媒質(zhì)中傳播的壓力、應(yīng)力、質(zhì)點位移、質(zhì)點速度等的變化或幾種變化的綜合。v聲場:媒質(zhì)中有聲波存在的區(qū)域。v聲壓:有聲波時,媒質(zhì)中的壓力與靜壓的差值。單位為Pa。聲壓值是時間的函數(shù)。一般使用時,聲壓是有效聲壓的簡稱。聲壓在聲場中具有空間分布。聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標v峰值聲壓:瞬時聲壓在規(guī)定的時間內(nèi)最大絕對值v有效聲壓:媒點上瞬時聲壓在一個周期內(nèi)的均方根值。v聲壓級:聲壓與基準聲壓之比的以10為底的對數(shù)乘以20,單位為分貝(dB)。常用基準聲壓為2
3、0uPa(空氣中);1uPa(水中)。聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標v聲級:用一定的儀表特性和A,B,C計權(quán)特性測得的計權(quán)聲壓級。所用的儀表特性和計權(quán)特性都必須說明,否則指A聲級。常用基準聲壓為20uPa。A,B,C計權(quán)特性分別是40,70,100方等響線的反曲線,計權(quán)特性用聲級的字母表示。如A聲級65dB。飛機噪聲也可用D計權(quán),其特性是40等噪線的反曲線。聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標v聲強:在某點上,一個與指定方向垂直的單位面積上在單位時間內(nèi)通過的平均聲能。單位為W/m2。應(yīng)當(dāng)注意的是,聲場在指定方向n的聲強等于垂直于該方向的單位
4、面積上的平均聲能通量。聲波為縱波時,聲強可用下式表示:聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標v式中 p瞬時聲壓,Pa。v式中 un瞬時質(zhì)點速度在方向n的分量,m/s。v式中 T周期的整數(shù)倍,或長得不影響計算結(jié)果的時間,單位為s。聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標v在自由場平面或球表面波的情況,在傳播方向的聲強是聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標v式中 p有效聲壓,Pa。v式中 o質(zhì)點密度,kg.m3。v式中 c聲速,m/s。v聲功率:聲源在單位時間內(nèi)發(fā)射出的總能量。單位負責(zé)人W。v聲吸收:指聲波通過媒質(zhì)或遇到表面時,部分
5、聲能轉(zhuǎn)換成其它形式的能(通常是熱能)而使聲能降低的過程。v自由聲場:均勻的各向同性的非流動媒質(zhì)中,邊界影響可以不計的聲場。v噪聲:紊亂繼續(xù)或統(tǒng)計上隨機的聲振蕩或指不需要的聲音,可引伸為在一定頻段中任何不需要的干擾,如電波干擾。聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標v噪聲劑量:工作日,工作周或其它一定時間內(nèi),一切有關(guān)噪聲的部分暴露指數(shù)的和。某一種噪聲持續(xù)時間除以在一定時間(工作日、工作周)內(nèi)該噪聲級下允許的連續(xù)工作時間,稱為該噪聲的部分噪聲暴露指數(shù)。總噪聲指數(shù)代表人耳接收的噪聲劑量。用積分表示為:v式中 D總噪聲暴
6、露指數(shù)。v式中 T計算時間,單位為s。v式中 PPA瞬間A聲級,dB。v混響時間:聲音已達到穩(wěn)態(tài)后停止聲源,平均聲能密度自原始衰變到其百萬分之一(60dB)所需要的時間。聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標v聲壓頻率響應(yīng):聲壓測量傳感器的輸出對聲壓的比率作為頻率的函數(shù)。該聲壓在傳感器敏感元件的整個表面上無論相位或振幅對相等。v自由場頻率響應(yīng):聲場中聲壓測量傳感器的輸出與自由場聲壓之比作為頻率的函數(shù)。該自由場聲壓是指無傳感器存在時在傳感器聲中心位置的聲壓。v指向性:發(fā)射(或接收)某一頻率的聲波的聲源(或聲接收器)
7、在其遠場中的發(fā)射聲壓(或接收靈敏度)的方向特性。常用指向性圖表示。指向性是聲源在遠場形成波束的方向特性,也是聲接收器對入射聲波的方向選擇特性。v漫射聲:在給定區(qū)域內(nèi)聲能密度均勻的聲,在區(qū)域內(nèi)的任一點上所有方向的聲能通量是等概率的。v隨機入射響應(yīng):聲壓測量傳感器漫射場的頻率。射向傳感器規(guī)定表面的聲音是來自隨機方向的。聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標聲學(xué)量的基本概念與主要技術(shù)指標v指向性圖案:換能器在固定頻率工作時,通過聲中心的指定平面內(nèi)其響應(yīng)作為發(fā)射或入射聲波方向函數(shù),稱為指向性函數(shù)。用圖線表示的指向性函數(shù),稱為指向性圖案。指向性圖案是聲源的遠場聲束圖案的數(shù)學(xué)描述,是球坐標中方位角和俯仰角的函數(shù)。
8、在不同頻率下工作,同一換能器的指向性將隨頻率的提高而趨于明顯。返回目錄聲學(xué)量傳感器的原理說明聲學(xué)量傳感器的原理說明v超聲波傳感器(超聲波傳感器(ultrasonic sensor)v聲壓傳感器(聲壓傳感器(voltage sensor) v聲表面波傳感器(聲表面波傳感器(acoustic surface wave sensor) 超聲波傳感器(超聲波傳感器(ultrasonic sensor)v1)聲波及其分類聲波及其分類v(1)次聲波,振動頻率低于l6Hz的機械波。v(2)聲波:振動頻率在16Hz20KHz之間的機械波。v(3)超聲波:高于20KHz的機械波。 超聲波傳感器(超聲波傳感器(u
9、ltrasonic sensor)v2)超聲波的物理性質(zhì))超聲波的物理性質(zhì) v超聲波與聲波比,振動頻率高,波長短,具有束射特性,方向性強,可以定向傳播,其能量遠遠大于振幅相同的聲波,并具有很高的穿透能力。超聲波傳感器(超聲波傳感器(ultrasonic sensor)v3)超聲波傳感器原理)超聲波傳感器原理v超聲傳感器包括超聲發(fā)射器、超聲接受器、定時電路和控制電路四個主要部分。它的工作原理大致是這樣的:首先由超聲發(fā)射器向被測物體方向發(fā)射脈沖式的超聲波。發(fā)射器發(fā)出一連串超聲波后即自行關(guān)閉,停止發(fā)射。同時超聲接受器開始檢測回聲信號,定時電路也開始計時。當(dāng)超聲波遇到物體后,就被反射回來。等到超聲接受
10、器收到回聲信號后定時電路停止計時。超聲波傳感器(超聲波傳感器(ultrasonic sensor) 此時定時電路所記錄的時間,是從發(fā)射超聲波開始到收到回聲波信號的傳播時間。利用傳播時間值,可以換算出被測物體到超聲傳感器之間的距離。這個換算的公式很簡單,即聲波傳播時間的一半與聲波在介質(zhì)中傳播速度的乘積。超聲傳感器整個工作過程都是在控制電路控制下順序進行的。注:注:v超聲波發(fā)射原理是把鐵磁材料置于交變磁場中,產(chǎn)生機械振動,發(fā)射出超聲波。v接收原理是當(dāng)超聲波作用在磁致材料上時,使磁滯材料磁場變化,使線圈產(chǎn)生感應(yīng)電勢輸出。聲壓傳感器(聲壓傳感器(voltage sensor) 能感受聲壓并轉(zhuǎn)換成可用輸
11、出信號的傳感器稱為聲壓傳感器。它有以下的幾種實現(xiàn)形式:v電阻變換式v壓電式v電容式聲壓傳感器(聲壓傳感器(voltage sensor)v1).電阻變換式v這類傳感器可分為接觸阻抗型和阻抗變換型兩種。炭粒式送話器就屬于接觸阻抗型傳感器的一種,圖13.15是它的工作原理圖。送話器的基本工作原理是:當(dāng)聲波經(jīng)空氣傳播至膜片時,膜片產(chǎn)生振動,在膜片和電極之間的接觸電阻發(fā)生變化,從而調(diào)制通過送話器的電流,該電流經(jīng)變壓器耦合至放大器,信號經(jīng)放大后輸出。聲壓傳感器(聲壓傳感器(voltage sensor)v阻抗變換型傳感器是由電阻絲應(yīng)變片或半導(dǎo)體應(yīng)變片粘貼在膜片上構(gòu)成的。當(dāng)聲壓作用在膜片上時,膜片產(chǎn)生形變
12、,使應(yīng)變片的阻抗發(fā)生變化,檢測電路將這種變化轉(zhuǎn)換為電壓信號輸出,從而完成聲電的轉(zhuǎn)換。聲壓傳感器(聲壓傳感器(voltage sensor)v2).壓電式v這類傳感器是利用壓電晶體的壓電效應(yīng)制成的。圖13.16是壓電傳聲器的結(jié)構(gòu)圖。壓電晶體的一個極面和膜片相連接,當(dāng)聲壓作用在膜片上使其振動時,膜片帶動壓動晶體產(chǎn)生振動,壓電晶體在機械應(yīng)力的作用下產(chǎn)生隨聲壓大小變化而變化的電壓,從而完成聲電的轉(zhuǎn)換。聲壓傳感器(聲壓傳感器(voltage sensor)v3).電容式v圖13.19是電容式送話器的結(jié)構(gòu)示意圖。它由膜片、外殼及固定電極等組成,膜片為一片質(zhì)輕而彈性好的金屬薄片,它與固定電極組成一個間距很小
13、的可變電容器。當(dāng)膜片在聲波作用下振動時,膜片與固定電極間的距離發(fā)生變化,從而引起電容量的變化。聲壓傳感器(聲壓傳感器(voltage sensor) 如果在傳感器的兩極間串接負載電阻R和直流電流極化電壓E,在電容量隨聲波的振動變化時,在R的兩端就會產(chǎn)生交變電壓。電容式的傳感器的輸出阻抗呈容性,由于其容量小,在低頻情況下容抗很大,為保證低頻時的靈敏度,必須有一個輸入阻抗很大的變換器與其相連,經(jīng)阻抗變換后,再由放大器進行放大。聲表面波傳感器(聲表面波傳感器(acoustic surface wave sensor) v定義:能感測聲表面波信號并轉(zhuǎn)換成可用輸出信號的傳感器稱為聲表面波傳感器。聲表面波
14、傳感器(聲表面波傳感器(acoustic surface wave sensor)v聲表面波的發(fā)展史:聲表面波SAW (Surface Acoustic Wave)是英國物理學(xué)家瑞利在19世紀80年代研究地震波的過程中偶爾發(fā)現(xiàn)的一種能量集中于地表面?zhèn)鞑サ穆暡ā?965年,美國的懷特和沃爾特默在應(yīng)用物理雜志上發(fā)表題為“一種新型聲表面波聲電轉(zhuǎn)化器”的論文,取得了聲表面波技術(shù)的關(guān)鍵性突破聲表面波傳感器(聲表面波傳感器(acoustic surface wave sensor) 能在壓電材料表面激勵聲表面波的金屬叉指換能器IDT(Interdigital Transducer)的發(fā)明,大大加速了聲表面
15、波技術(shù)的發(fā)展,相繼出現(xiàn)了許多各具特色的聲表面波器件,使這門年輕的學(xué)科逐步發(fā)展成為一門新興的、聲學(xué)和電子學(xué)相結(jié)合的邊緣學(xué)科。聲表面波傳感器(聲表面波傳感器(acoustic surface wave sensor)v聲表面波傳感器標簽的識別原理:聲表面波傳感器的基本組成如圖所示。其天線接收到高頻(915MHZ中心頻率)激勵后經(jīng)過叉指換能器IDT(inter-digital transducer)將電磁波轉(zhuǎn)化成聲表面波,然后經(jīng)過一系列反射器(可編程,包含了識別碼)反射回來,再經(jīng)叉指換能器轉(zhuǎn)化成電磁波經(jīng)天線發(fā)射出去,完成反射過程。返回目錄聲學(xué)量傳感器的應(yīng)用聲學(xué)量傳感器的應(yīng)用 v超聲波傳感器的應(yīng)用超聲
16、波傳感器的應(yīng)用 v聲壓傳感器的應(yīng)用聲壓傳感器的應(yīng)用 v聲表面波傳感器的應(yīng)用聲表面波傳感器的應(yīng)用 超聲波傳感器的應(yīng)用超聲波傳感器的應(yīng)用 利用超聲波探傷、測距、測物 利用裝有超聲波傳感器的檢測檢測機器人對輸油管進行檢測 采用超聲波傳感器的倒車雷達 利用超聲波傳感器制成的魚群探測器聲壓傳感器的應(yīng)用聲壓傳感器的應(yīng)用 聲壓傳感器在汽車防盜及航空探測方面等都有應(yīng)用。確定密閉集裝箱內(nèi)的材料化學(xué)成分,加強港口的安全。聲表面波傳感器的應(yīng)用聲表面波傳感器的應(yīng)用 SAW最早的應(yīng)用是在廣播、電視領(lǐng)域作頻率穩(wěn)定的濾波器之用。現(xiàn)在聲表面波技術(shù)的應(yīng)用已涉及到許多學(xué)科領(lǐng)域,如地震學(xué)、天文學(xué)、雷達通信及廣播電視中的信號處理、航
17、空航天、石油勘探和無損檢測等。 返回目錄傳感器的發(fā)展前景傳感器的發(fā)展前景v發(fā)展概述v發(fā)展現(xiàn)狀v存在問題v戰(zhàn)略目標v發(fā)展重點傳感器的發(fā)展前景傳感器的發(fā)展前景 v發(fā)展概述v傳感器和儀表元器件是儀器儀表與自動化系統(tǒng)最基礎(chǔ)元器件之一。傳感器和儀表元器件具有服務(wù)面廣、品種繁多、需求量大等特點,其技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提高,將為我國制造業(yè)信息化奠定基礎(chǔ)。傳感器的發(fā)展前景傳感器的發(fā)展前景v發(fā)展現(xiàn)狀v我國傳感器和儀器儀表的技術(shù)和產(chǎn)品,經(jīng)過發(fā)展,有了較大的提高。全國已經(jīng)有1600多家企事業(yè)單位從事傳感器和儀表元器件的研制、開發(fā)、生產(chǎn)。但與國外相比,我國傳感器和儀表元器件的產(chǎn)品品種和質(zhì)量水平,尚不能滿足國內(nèi)市場的需
18、求,總體水平還處于國外上世紀90年代初期的水平。傳感器的發(fā)展前景傳感器的發(fā)展前景v存在的主要問題有:v(1)科技創(chuàng)新差,核心制造技術(shù)嚴重滯后于國外,擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品少,品種不全,產(chǎn)品技術(shù)水平與國外相差15年左右。 v(2)投資強度偏低,科研設(shè)備和生產(chǎn)工藝裝備落后,成果水平低,產(chǎn)品質(zhì)量差。 v(3)科技與生產(chǎn)脫節(jié),影響科研成果的轉(zhuǎn)化,綜合實力較低,產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁不足。 傳感器的發(fā)展前景傳感器的發(fā)展前景v戰(zhàn)略目標 v到2020年,傳感器及儀表元件領(lǐng)域應(yīng)爭取實現(xiàn)三大戰(zhàn)略目標: v以工業(yè)控制、汽車、通訊、環(huán)保為重點服務(wù)領(lǐng)域,以傳感器、彈性元件、光學(xué)元件、專用電路為重點對象,發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權(quán)的原
19、創(chuàng)性技術(shù)和產(chǎn)品;傳感器的發(fā)展前景傳感器的發(fā)展前景v以MEMS工藝為基礎(chǔ),以集成化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)為依托,加強制造工藝和新型傳感器和儀表元器件的開發(fā),使主導(dǎo)產(chǎn)品達到和接近國外同類產(chǎn)品的先進水平; v以增加品種、提高質(zhì)量和經(jīng)濟效益為主要目標,加速產(chǎn)業(yè)化,使國產(chǎn)傳感器和儀表元器件的品種占有率達到70%80%,高檔產(chǎn)品達60%以上。發(fā)展重點發(fā)展重點 v傳感器技術(shù)v儀表元器件傳感器技術(shù)傳感器技術(shù)vMEMS工藝和新一代固態(tài)傳感器微結(jié)構(gòu)制造工藝:深反應(yīng)離子刻蝕(DRIE)工藝或IGP工藝;封裝工藝:如常溫鍵合倒裝焊接、無應(yīng)力微薄結(jié)構(gòu)封裝、多芯片組裝工藝;新型傳感器:如用微硅電容傳感器、微硅質(zhì)量流量傳感器
20、、航空航天用動態(tài)傳感器、微傳感器,汽車專用壓力、加速度傳感器,環(huán)保用微化學(xué)傳感器等。 傳感器技術(shù)傳感器技術(shù)v集成工藝和多變量復(fù)合傳感器微結(jié)構(gòu)集成制造工藝;工業(yè)控制用多變量復(fù)合傳感器,如:壓力、靜壓、溫度三變量傳感器,氣壓、風(fēng)力、溫度、濕度四變量傳感器,微硅復(fù)合應(yīng)變壓力傳感器,陳列傳感器。傳感器技術(shù)傳感器技術(shù)v集成工藝和多變量復(fù)合傳感器微結(jié)構(gòu)集成制造工藝;工業(yè)控制用多變量復(fù)合傳感器,如:壓力、靜壓、溫度三變量傳感器,氣壓、風(fēng)力、溫度、濕度四變量傳感器,微硅復(fù)合應(yīng)變壓力傳感器,陳列傳感器。傳感器技術(shù)傳感器技術(shù)v智能化技術(shù)與智能傳感器信號有線或無線探測、變換處理、邏輯判斷、功能計算、雙向通訊、自診斷等智能化技術(shù);智能多變量傳感器,智能電量傳感器和各種智能傳感器、變送器。v網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)化傳感器,使傳感器具有工業(yè)化標準接口和協(xié)議功能。儀表元器件儀表元器件v彈性元件開發(fā)和完善新型成型工藝:電沉積成型工藝,焊接成型工藝;重點開發(fā)航空、航天用的低剛度、大位移、長壽命的微小型精密波紋管,高溫高壓閥用波紋管;研制波紋管高效成型工藝設(shè)備和性能檢測儀器。 v光學(xué)元件開發(fā)先進工藝:非球面光學(xué)元件設(shè)計、制造技術(shù)、光學(xué)多層測射鍍膜技術(shù)和新型離子輔助鍍膜技術(shù)。 儀表元器件儀表元器件v開發(fā)光纖通訊和數(shù)字成像用新型光學(xué)元件,如:微型變密度濾光片、超窄帶濾光片,
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