『壹』 電聲學的電聲換能器
把聲能轉換成電能或電能轉換成聲能的器件。它的研究是電聲學的一個重要分支。廣義的電聲換能器應用的頻率范圍很寬,包括次聲、可聽聲、超聲換能器。屬於可聽聲頻率范圍內的電聲換能器有傳聲器、揚聲器、送受話器、助聽器等等。按照換能方式,它們又可以分成電動式、靜電式、壓電式、電磁式、碳粒式、離子式和調制氣流式等。其中後三種是不可逆的,碳粒式只能把聲能變成電能,離子式和調制氣流式的只能產生聲能。而其他類型換能器則是可逆的。即可用作聲接收器也可用作聲發射器(表1)。
各種電聲換能器,盡管其類型、功用或工作狀態不同,它們都包含兩個基本組成部分,即電系統和機械振動系統。在換能器內部,電系統和機械振動系統之間通過某種物理效應相互聯系,以完成能量的轉換;在其外部,換能器的電系統與信號發生器的輸出迴路,或前級放大器的輸入迴路相匹配;而換能器的機械振動系統,以其振動表面與聲場相匹配。所以設計電聲換能器要同時考慮到力-電-聲三個體系。這三種體系是互相牽制的,處理得不好往往會顧此失彼。例如,一個有效的磁系統可能會非常笨重,變成一種令人不能接受的聲障礙物;或者聲輸入阻抗或電輸出阻抗的數值,可能根本不能與周圍媒質或附屬設備相匹配。由此可見,電聲換能器的設計總是在許多相互矛盾的因素中採取折衷的辦法,因而在一定程度上可能還帶有許多主觀判斷的技巧在內。
『貳』 聲控開關的原理是什麼
聲控開關是一種採用聲音激發拾音器進行聲電轉換來控制開關的閉合,並經過延時後能自動斷開的電子開關。經常使用在樓梯間等環境。那聲控開關的原理您有所了解嗎?
聲控開關介紹
聲控開關也被稱為聲控延時開關,是一種無接觸點,在特定環境和光線下採用聲響作用激發拾音器從而實現聲電轉換控制用電器開啟。
聲控開關在實際使用中是感應外界聲音來自動啟動電器開關,它是一個聲音感測器,具體就是利用一個小彈片來感應外界聲音然後通過繼電器把聲音信號轉換為電信號。那麼聲控開關怎麼接線呢?在回答這個問題之前我們先來了解一下聲控開關的具體情況是怎樣的。聲控開關在工作過程中夜晚,當亮度小於一定程度時,光敏二極體呈現出高阻狀態≥100KΩ,使三極體可以正向導通,發射約為0.8V電壓,使可控硅觸發導通,燈泡發光。
聲控開關組成
聲控開關內部有光敏電阻、碳晶咪頭、晶閘管、三極體、電容器等電子元件。聲控開關一般都是串接在白熾燈泡電路中的。220V交流市電經過燈泡送達聲控開關。開關內部有一個整流橋。可以將交流電整流成直流電。因為電子元件都是使用直流電的。
白天的時候,光敏電阻的阻值較小。就會屏蔽掉咪頭的信號輸入。這樣即使有很大的聲音。但是因為光敏電阻的下拉導致信號無法繼續傳送,所以白天的時候不亮。
夜晚的時候,光敏電阻阻值變大。此時如果有較大的聲音的話。聲音會通過咪頭轉化為電信號。然後後級的放大電路將此小信號放大。最後推動晶閘管導通,此時燈泡就會點亮。在晶閘管驅動電路中有一個阻容放電電路。這個電路就是延時電路。電容值的大小和電阻值的大小都會影響到延時量的變化。當電容器中的電荷放盡的時候,晶閘管就會在交流過零後自動關閉,此時燈泡就會熄滅了。
聲控開關的電路原理
該電路以時基電路IC即NE555為核心器件,構成暫穩態電路。白天,光電二極體VD1受到光線的影響,組織變小,RP2與VD1的分壓值較低,IC的④腳電壓很低,IC被強制復位,此時即使駐極體傳聲器BM接收到聲音,IC的第③腳輸出仍端仍稱較低電平。由於雙向晶閘管VS無觸發信號,懲截止斷開狀態,燈泡LAMP不亮。
夜晚,由於光電二極體VD1不受光照影響,因此阻值增大,IC的④腳電壓也升高,強制復位消除。當有聲響時,駐極體傳聲器BM將聲音信號轉換成電信號,並加在三極體VT1的基級,VT1放大的信號加至IC的第②腳,IC的輸出端第③腳由低電平轉為高電平,雙向晶閘管VS被觸發後而導通,燈泡LAMP點亮。
聲音消失後,整個電路處於暫穩態,當電容C3上的電壓充至IC第⑥腳的閾值電壓時,電容C3通過IC的第⑦腳放電,整個電路又回到初始狀態。IC的暫穩態工作時間長短決定了燈泡的延時長短,可由1.1RC進行估算,調整電位器Rp2即可改變燈泡LAMP的延長時間,圖中的參數延時可達4~5分鍾。
隨著社會不斷進步,人們對於高品質生活方式的不斷追捧,在日常生活中聲控開關被大量使用,所以了解聲控開關的原理也有一定的必要,以上內容就是聲控開關的原理介紹了,希望能對廣大業主有所幫助。
『叄』 聲電轉換機理
聲音是物理振動產生的的么,最早的聲電轉換應該就是貝爾的電話吧,他就用振膜感應震動然後把他轉換成不同的電信號傳輸,另外一頭再由電信號轉換成聽筒的振膜震動發聲,大概都是這樣的原理吧,震動產生了變化的相關電信號然後就能轉換了
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