材料對ECM相位特性的影響
發(fā)布時間:2013/2/28 19:35:29 訪問次數(shù):888
傳聲器的相位特性是指作用在傳聲MAX485CSA器受聲面上聲壓的相位與傳聲器輸出端的電壓的相位之間的關(guān)系。ECM的相位是指對ECM作用的聲信號與駐極體電容傳聲器輸出的電信號之間出現(xiàn)的相位不一致現(xiàn)象。而且在同一批次的ECM中,對不同的ECM這種相位不一致現(xiàn)象又有差別,這樣就形成了以相同的聲信號作用,不同的ECM會出現(xiàn)不同的相位的現(xiàn)象。ECM相位受測量系統(tǒng)、ECM和振動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、材料特性、材料生產(chǎn)工藝等諸多因素的影響,本文著重討論ECM的相位受材料(本文著重討論振膜材料)影響的問題。
實驗測量fo結(jié)果如圖6所示。討論ECM的相位受振膜村料影響的問題,雖是以妒6mm或妒4mm等的駐極體電容傳聲器的振膜為首選研究對象,但討論ECM的相位受振膜材料影響的問題,還必須涉及ECM的系統(tǒng)來綜合討論。
文獻[9]給出了ECM的振膜的受力模型(圖7),T為圓膜周邊長度上的張力(若有預應力,則也應包括其中),2rcR為圓膜周邊長度,r為徑向,臼為圓膜的角度取向,在膜片受力形變時,該力對外的貢獻則為F—T2兀R。在膜片受外界聲信號的壓力p-p。sin(cvt)作用時,它和IF的共同作用才是對膜片受力形變結(jié)果的原因。由于ECM振膜的制備,是要從整筒的帶基薄膜上取材,并按照預設(shè)的要求進行繃緊的,所以,無論在長度方向上或是幅度方向上,取材位置不同則其殘留應力不同,也就是說不同的取材位置處于不同的預應力狀態(tài)下,這樣,預設(shè)的張力和不同的預應力,決定了薄膜的諧振頻率,尤其是對于妒6mm或妒4mm等的小尺寸的振膜,其性能的不一致性就尤為明顯,因為不同的預應力狀態(tài)是具有隨機性的。
傳聲器的相位特性是指作用在傳聲MAX485CSA器受聲面上聲壓的相位與傳聲器輸出端的電壓的相位之間的關(guān)系。ECM的相位是指對ECM作用的聲信號與駐極體電容傳聲器輸出的電信號之間出現(xiàn)的相位不一致現(xiàn)象。而且在同一批次的ECM中,對不同的ECM這種相位不一致現(xiàn)象又有差別,這樣就形成了以相同的聲信號作用,不同的ECM會出現(xiàn)不同的相位的現(xiàn)象。ECM相位受測量系統(tǒng)、ECM和振動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、材料特性、材料生產(chǎn)工藝等諸多因素的影響,本文著重討論ECM的相位受材料(本文著重討論振膜材料)影響的問題。
實驗測量fo結(jié)果如圖6所示。討論ECM的相位受振膜村料影響的問題,雖是以妒6mm或妒4mm等的駐極體電容傳聲器的振膜為首選研究對象,但討論ECM的相位受振膜材料影響的問題,還必須涉及ECM的系統(tǒng)來綜合討論。
文獻[9]給出了ECM的振膜的受力模型(圖7),T為圓膜周邊長度上的張力(若有預應力,則也應包括其中),2rcR為圓膜周邊長度,r為徑向,臼為圓膜的角度取向,在膜片受力形變時,該力對外的貢獻則為F—T2兀R。在膜片受外界聲信號的壓力p-p。sin(cvt)作用時,它和IF的共同作用才是對膜片受力形變結(jié)果的原因。由于ECM振膜的制備,是要從整筒的帶基薄膜上取材,并按照預設(shè)的要求進行繃緊的,所以,無論在長度方向上或是幅度方向上,取材位置不同則其殘留應力不同,也就是說不同的取材位置處于不同的預應力狀態(tài)下,這樣,預設(shè)的張力和不同的預應力,決定了薄膜的諧振頻率,尤其是對于妒6mm或妒4mm等的小尺寸的振膜,其性能的不一致性就尤為明顯,因為不同的預應力狀態(tài)是具有隨機性的。
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