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声电转换装置设计思想

发布时间:2024-06-09 07:49:36

『壹』 电声学的电声换能器

把声能转换成电能或电能转换成声能的器件。它的研究是电声学的一个重要分支。广义的电声换能器应用的频率范围很宽,包括次声、可听声、超声换能器。属于可听声频率范围内的电声换能器有传声器、扬声器、送受话器、助听器等等。按照换能方式,它们又可以分成电动式、静电式、压电式、电磁式、碳粒式、离子式和调制气流式等。其中后三种是不可逆的,碳粒式只能把声能变成电能,离子式和调制气流式的只能产生声能。而其他类型换能器则是可逆的。即可用作声接收器也可用作声发射器(表1)。
各种电声换能器,尽管其类型、功用或工作状态不同,它们都包含两个基本组成部分,即电系统和机械振动系统。在换能器内部,电系统和机械振动系统之间通过某种物理效应相互联系,以完成能量的转换;在其外部,换能器的电系统与信号发生器的输出回路,或前级放大器的输入回路相匹配;而换能器的机械振动系统,以其振动表面与声场相匹配。所以设计电声换能器要同时考虑到力-电-声三个体系。这三种体系是互相牵制的,处理得不好往往会顾此失彼。例如,一个有效的磁系统可能会非常笨重,变成一种令人不能接受的声障碍物;或者声输入阻抗或电输出阻抗的数值,可能根本不能与周围媒质或附属设备相匹配。由此可见,电声换能器的设计总是在许多相互矛盾的因素中采取折衷的办法,因而在一定程度上可能还带有许多主观判断的技巧在内。

『贰』 声控开关的原理是什么

声控开关是一种采用声音激发拾音器进行声电转换来控制开关的闭合,并经过延时后能自动断开的电子开关。经常使用在楼梯间等环境。那声控开关的原理您有所了解吗?
声控开关介绍
声控开关也被称为声控延时开关,是一种无接触点,在特定环境和光线下采用声响作用激发拾音器从而实现声电转换控制用电器开启。
声控开关在实际使用中是感应外界声音来自动启动电器开关,它是一个声音传感器,具体就是利用一个小弹片来感应外界声音然后通过继电器把声音信号转换为电信号。那么声控开关怎么接线呢?在回答这个问题之前我们先来了解一下声控开关的具体情况是怎样的。声控开关在工作过程中夜晚,当亮度小于一定程度时,光敏二极管呈现出高阻状态≥100KΩ,使三极管可以正向导通,发射约为0.8V电压,使可控硅触发导通,灯泡发光。
声控开关组成
声控开关内部有光敏电阻、碳晶咪头、晶闸管、三极管、电容器等电子元件。声控开关一般都是串接在白炽灯泡电路中的。220V交流市电经过灯泡送达声控开关。开关内部有一个整流桥。可以将交流电整流成直流电。因为电子元件都是使用直流电的。
白天的时候,光敏电阻的阻值较小。就会屏蔽掉咪头的信号输入。这样即使有很大的声音。但是因为光敏电阻的下拉导致信号无法继续传送,所以白天的时候不亮。
夜晚的时候,光敏电阻阻值变大。此时如果有较大的声音的话。声音会通过咪头转化为电信号。然后后级的放大电路将此小信号放大。最后推动晶闸管导通,此时灯泡就会点亮。在晶闸管驱动电路中有一个阻容放电电路。这个电路就是延时电路。电容值的大小和电阻值的大小都会影响到延时量的变化。当电容器中的电荷放尽的时候,晶闸管就会在交流过零后自动关闭,此时灯泡就会熄灭了。
声控开关的电路原理
该电路以时基电路IC即NE555为核心器件,构成暂稳态电路。白天,光电二极管VD1受到光线的影响,组织变小,RP2与VD1的分压值较低,IC的④脚电压很低,IC被强制复位,此时即使驻极体传声器BM接收到声音,IC的第③脚输出仍端仍称较低电平。由于双向晶闸管VS无触发信号,惩截止断开状态,灯泡LAMP不亮。
夜晚,由于光电二极管VD1不受光照影响,因此阻值增大,IC的④脚电压也升高,强制复位消除。当有声响时,驻极体传声器BM将声音信号转换成电信号,并加在三极管VT1的基级,VT1放大的信号加至IC的第②脚,IC的输出端第③脚由低电平转为高电平,双向晶闸管VS被触发后而导通,灯泡LAMP点亮。
声音消失后,整个电路处于暂稳态,当电容C3上的电压充至IC第⑥脚的阈值电压时,电容C3通过IC的第⑦脚放电,整个电路又回到初始状态。IC的暂稳态工作时间长短决定了灯泡的延时长短,可由1.1RC进行估算,调整电位器Rp2即可改变灯泡LAMP的延长时间,图中的参数延时可达4~5分钟。
随着社会不断进步,人们对于高品质生活方式的不断追捧,在日常生活中声控开关被大量使用,所以了解声控开关的原理也有一定的必要,以上内容就是声控开关的原理介绍了,希望能对广大业主有所帮助。

『叁』 声电转换机理

声音是物理振动产生的的么,最早的声电转换应该就是贝尔的电话吧,他就用振膜感应震动然后把他转换成不同的电信号传输,另外一头再由电信号转换成听筒的振膜震动发声,大概都是这样的原理吧,震动产生了变化的相关电信号然后就能转换了

『肆』 绠杩板皢澹版尝杞鍙樻垚鐢佃兘鐨勪富瑕佺粨鏋勬槸浠涔,鏈変綍缁撴瀯鐗圭偣锛

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