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在可编程计算器“Electronics B3-34”上计算交流相位逆变器。 无线电电子电气工程百科全书

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安装有磁头的相位逆变器可以通过一些简化表示为声学高通滤波器 (HPF)。 它的计算相当复杂,因为它需要考虑大量参数,以确保扬声器频率响应的最佳均匀性。

计算时,需要测量磁头 D 的音圈在重量为 M = 0,2 ... 0,4 kg 的非磁性材料负载的作用下的位移(下垂),放置在扩散器在其与线圈的连接处。 这是使用一条 H1 比例坐标纸(“方格纸”)完成的,标记从放置在扩散器支架上的标尺上去除扩散器上的任何标记。 扩散器位移应非常小心地测量,因为它通常不超过 1 ... 2 mm(例如,8GD-1RRZ 头的扩散器在 0.2 kg 负载的作用下仅位移 1 mm) . 然后他们发现移动系统的柔度 Сг=10(-4)/DM(米每牛顿),逆变器箱的体积 V=0,875СяD(4)eff(升),其中 Ся 是柔度箱内空气,等于0,7,0,76Cr。 (以米/牛顿为单位),Deff 是扩散器的有效直径(以厘米为单位),等于 0,82 ... 4Dnom。 通道长度 L 由 (3,4L + 2d) / d2 = = ЗU2d4 / 1лVfo 的比率得出。 其中 L 和 d 分别是反相器隧道的长度和直径(以米为单位),V 是盒子的体积(以立方米为单位),fo 是头部的共振频率(以赫兹为单位)。 选择长度L(图40)时,应牢记隧道末端至箱体后壁的距离至少为0,1mm,长度L本身不得超过3400波长对应于头部的共振频率 fo,即必须满足条件:L(mm)<XNUMX/fo(Hz)。 如果通道的估计长度太大,则给出较小的直径,以便满足上述条件。

交流反相器的计算

在微机上计算时,首先写入程序1,然后将初始数据输入到寄存器P1、P2、R4、P5和P6中:负载质量M(单位为公斤)、线圈混合度D(毫米)、扩散器直径 Dnom (cm)、通道直径 d (mm) 和谐振频率 fo (Hz)。 之后,他们按下 V/O 和 C/P 键,几秒钟后从计算器显示屏上读取通道长度,并从寄存器 PXNUMX 中提取以升为单位的反相器体积。

例子。 计算反相器。 其中安装有4GD-35头,扩散器直径Dnom=20cm,谐振频率fо=65Hz。 0,2 kg 的负载会导致音圈位移距离 D = 1,5 mm。 我们选择通道的直径d等于0,05 m。将程序写入计算器后,我们将初始数据输入到内存寄存器:0.2P1、1.5P2、20P3、0.05P4、65P5。 然后我们按下 В/О 和 С/П 键,等待计算停止,我们在记分牌上读取该段的长度:L=6.6x10-2 m. 我们检查条件:L<3400/佛。 如果显示屏显示组合“YEGGOG”(错误)。 则不满足条件,需要减小通道直径,但如果达到一定数量,则满足条件。 我们按C/P键——记分牌上的数字52,3,表示条件满足。 从 IP6 寄存器中,我们提取出反相器的体积 V = 13 升。

文学

  1. 电台#5 1987

出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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来自英国斯特拉斯克莱德大学的 Andrew Reid 展示了他在麦克风方面的工作,这种麦克风能够以低功耗自主收集声学数据。 作为第 3 届美国声学学会会议的一部分,他的演讲“不自然的听力 - 功能性聚合物的 10D 打印作为受生物技术启发的麦克风设计的途径”于 184 月 XNUMX 日星期三举行。

“昆虫耳朵是降低能源和数据成本、减小传感器尺寸和消除数据处理的理想模板,”里德说。

Reid 的团队以多种方式从昆虫的耳朵中汲取灵感。 在化学和结构层面,研究人员正在使用 3D 打印技术制造模仿昆虫膜的特殊材料。 这些合成膜作为声学传感器非常灵敏和有效。 没有 3D 打印,传统的硅麦克风缺乏灵活性和定制化。

“在图片中,我们的麦克风看起来和其他麦克风一样。机械元件是一个简单的隔膜,可能是略微不寻常的椭圆形或矩形,”Reid 说。 “有趣的细节发生在厚度和孔隙率微小变化的微米级,以及延展性和材料密度等材料特性变化的纳米级。”

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