声压传感器工作原理
声压传感器工作原理:声压传感器有多种,电磁转换的是其中一种,简言之就是喇叭的逆向使用。它体积大成本高;目前使用的有压电陶瓷片的较多。它是利用压电陶瓷具有受到机械力的冲击后,(声波会引起空气震动,震动的空气又会挤压陶瓷片,也是机械力。)会产生电信号的原理制造的。这个电信号经过放大电路放大,就会推动其它器件工作。体积小巧、成本低廉、应用广泛;另外,还有电容式的等等不赘述。
理论上,不论什么力都可以发电,当然包括压力,但前提是必须要有位移
力必须做工才有能量 才能发电 意思就是说 在有力的前提下 必须要在力的方向上有位移 才能做功 如果是磁铁 只有他们靠近了之后 才有能量释放出来 才能做功 如果不互相靠近 是不能发电的
的确可以发电 但是不可以永久发电 因为只有他们靠近了之后 才有能量释放出来 才能做功 而这时候 两个磁铁最多只能靠的最近 所以释放的能量是有限的 如果还要再让其发电 就要将两个磁铁分开 那么这是需要能量的 如果你是用手把他分开的话 你身体内的化学能 转化成了磁铁的能量 这部分能量 又是可以用来发电的 但是这显然没什么意义
压电陶瓷换能器的工作原理是一种人工焙烧制造的可应用于多领域的多晶材料。通过外加电场和外部施加压力的作用,使材料的外部弹性形变和内部电级化发生相互转换,称为电致伸缩效应。烧结而成的铁电体通过电场的极化处理,让杂乱的内部极化现象变得规律有序,产生压电特性。
扩展资料:
由于超声技术的非接触性等优点,尝试把压电陶瓷超声换能器应用在液体浓度检测系统当中。系统中的芯片采用的是Spartan 3E系列FPGA。压电陶瓷换能器在其中担当着发射信号和接收信号的重要功能。把换能器产生的一定频率和幅值的超声信号通过发射电路打入液体内部,经过液体对信号的衰减,从接收换能器端可以接收到带有液体浓度信息的信号。
再通过声衰减法的分析,有效得出液体的近似浓度。系统的软件设计包括主程序,超声测量程序,脉冲控制程序,脉冲收发程序,ADC采集控制程序以及时钟和报警程序。