Просмотры:0 Автор:Pедактор сайта Время публикации: 2019-07-16 Происхождение:Работает
Он показывает систему колебаний пьезоэлектрической диафрагмы. Когда между двумя электродами пьезоэлектрической диафрагмы применяется напряжение тока, механическая деформация вызвана пьезоэлектрическим эффектом. Для пьезоэлектрического элемента, имеющего искажение формы, его деформация расширяется в направлении излучения.
Пьезоэлектрическая вибрационная пластина согнута в показанном направлении, а металлическая куска, соединенная к пьезоэлектрической вибрационной пластине, не растягивается. Напротив, когда пьезоэлектрический элемент сокращается, пьезоэлектрическая диафрагма согнута в направлении. Следовательно, когда чередующее напряжение проходит через электрод, как показано на рис. 2 (с), изгиб, показанный на рис. 2 (а) и 2 (б) попеременно повторяются, тем самым генерируя звуковые волны в воздухе.
Pzt piezo bimorphЗумщики в целом, человеческие аудиочастоты варьируются от приблизительно 20 Гц до 20 кГц. Самый слышимый звук - от 2 кГц до 4 кГц. Следовательно, большинство пьезоэлектрических звуковых элементов используются в этом диапазоне аудио. В то же время частота резонанса пьезого диска (F0), как правило, выбирается в том же диапазоне. Резонансная частота зависит от метода, используемого для поддержки пьезоэлектрической диафрагмы. Если форма пьезоэлектрической вибрирующей пластины такая же, значение станет меньше в порядке.
Обычно, аЭлектрическая пьезоэлектрическая диафрагмаустановлен в резонансной камере для создания высокого звукового давления. Используя уравнение (формула Гермгольца), можно рассчитать резонансную частоту (FCAV) резонансной камеры. Поскольку пьезоэлектрическая диафрагма и резонансная камера имеют соответствующие резонансные частоты соответственно (F0) и (FCAV), можно увеличить звуковое давление на определенной частоте и получить определенную полосу пропускания, контролируя положения обоих.