акустическая электроника

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Электроника
  • 14 14 страниц
  • 5 + 5 источников
  • Добавлена 24.07.2015
748 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Введение 3
1 Основные типы акустоэлектронных устройств 5
1.1 Линии задержки 5
1.2 Полосовые фильтры на ПАВ 11
1.3 Резонаторы на ПАВ 12
Заключение 14
Список использованных источников 16

Фрагмент для ознакомления

Прежде всего, сюда относят центральную частоту или полосу рабочих частот. Кроме того, о фильтре можно судить по нераввномерности АЧХ, которая представляет собой разницу между minи maxвеличинами модуля коэффициента передачи. Выражена она в децибелах.1.3 Резонаторы на ПАВРезонаторы на ПАВ нашли свое применение в высокостабильных генераторах, полосовых фильтрах и датчиках физических величин. Одновходовый резонатор на ПАВ показан на рис. 1.9. Рис.1.9. Топология одновходового резонатораЕго конструкция состоит из встречно-штыревого преобразователя. Оннаходится на поверхности пьезоэлектрической среды. По краям от негоприсутствуют отражательные структуры. Высокостабильные срезы кварца представляют собой главный пьезоэлектрический материал для резонаторов.Могут применяться и другие пьезоэлектрические материалы в резаноторах фильтров на ПАВ. Чаще всего, это ниобат и танталат лития.Самыми распространенными устройствами, содержащими одновходовые резонаторы на ПАВ,являются датчики разнообразных физических величин. Например, скорости. Более того, одновходовые резонаторы можно найти в высокостабильных генераторах, чей диапазон частот которых достигает3 ГГц. Еще одно важное применение одновходовых резонаторов заключается в том, что они являются основным элементом импедансных фильтров на ПАВ с малыми потерями, которые используются, в мобильных устройствах.Добротность позволяет определить ряд параметров генератора. А именно спектральную плотность фазовых шумов и стабильность частоты колебаний. Почти все высокостабильные генераторы в диапазон частот до 3 ГГц имеют в своем составе резонаторы.Синфазность парциальных поверхностных волн привод к тому, что формируется стоячая волна. Еепериод составляет удвоенный период отражательной структуры (ОС). Условияфазового синхронизма для отраженных волн выполняются только вузкой полосе частот околоf0 ≈ VПАВ /(2p) . Здесь же осуществляетсярезкое изменение входной проводимости резонатора. Как результат изменяется и параметрS11(ω) матрицы рассеяния устройства (рис. 1.10).Рис. 1.10. Модуль S11(ω) одновходового резонатораЗаключениеНа сегодняшний момент присутствует достаточно много различных акустоэлектронных агрегатов. Принято выделять из общей группы простейшие (элементарные), на основе которых можно получить более сложные устройства.Элементарные акустоэлектронные устройства:–бездисперсионная линия задержки;– дисперсионная линия задержки;– многоотводная линия задержки с кодированием по фазе задержанных сигналов;– резонатор на основе различных типов поверхностных и объемных волн;– фильтры.Представленные простые акустоэлектронные устройства находят свое применение в радиотехнических системах:– датчикахдавления, момента, скорости и других физических параметров;– устройствах частотного разделения каналов;– устройствахмодулирования сигналов, где изменяется частота импульсов;–входных фильтрах радиоприемных устройств;–радиоприемных и радиопередающих устройств (например, в устройствах мобильной связи);– анализаторах спектра радиосигналов (радиоразведка);– генераторах высокостабильных сигналов на основе резонаторов на поверхностных и объемных акустических волнах;– устройствах калибровки по дальности и контроля энергопотенциала РЛС;– дуплексерах, сумматорах, разветвителях и т.д.Список использованных источниковУстройства обработки сигналов на поверхностных акустических волнах. Д. Морган М.: Радио и связь, 2000. Фильтры на поверхностных акустических волнах. Г.Мэттьюза. М.: Радио и связь, 2001. Акустические волны. Г. Кайно. М.: Мир. 2000. Функциональные устройства обработки сигналов. Ю. В. Егоров. М.: Радио и связь, 2007. Устройства интегральной электроники. В.Ф. Дмитриев. Санкт-Петербург: ГУПА. 2006.

1. Устройства обработки сигналов на поверхностных акустических волнах. Д. Морган М.: Радио и связь, 2000.
2. Фильтры на поверхностных акустических волнах. Г.Мэттьюза. М.: Радио и связь, 2001.
3. Акустические волны. Г. Кайно. М.: Мир. 2000.
4. Функциональные устройства обработки сигналов. Ю. В. Егоро-в. М.: Радио и связь, 2007.
5. Устройства интегральной электроники. В.Ф. Дмитриев. Санкт-Петербург: ГУПА. 2006.

Acoustic emission (излучение Акустической) , аспирантура (докторантура))

Moscow State Technical University named after Баумана















Essay

Acoustic Emission












Post-graduate Golenkov Н. С.

English Teacher Kislova V. M.









Moscow

2001

The appearance of new technologies as well as the perfection of traditional ones is mostly based on the results of research in the fields of solid physics, quantum mechanics, physical chemistry and other принципиально disciplines. That is why перспективы methods of технологическим диагностики must have an advanced trend of development comparing to the development of new structure and shape forming methods.

Intensification of science research in the fields of emission analysis methods reflects the above-mentioned matters. Emission diagnostics methods are based on the effect of radiation of elastic deformation waves, electrons and electromagnetic waves studied by object. Object condition is определены registration and analysis of radiation parameters based on the condition change can be made. The above methods represent so called inner energy methods and have a number of advantages allied with anomalies of material structure.

Amongst diagnostic methods the most широко распространение в field of construction machinery is an acoustic emission method based on generation of elastic deformation waves in solid body caused by дефект development phase transformation and other elapsing процессов. Analysis of all parameters allows to make постановление, regarding урон dynamics of материал. It is used for effectively undamaging контроля while testing and using articles.

It is necessary to mention that an acoustic emission method is one of the newest and most перспективных диагностических методов. It is physical nature, causes сознания fields of application for the method in technology.

First works by acoustic emission method появился в 70-е годы. This works стадии in the late 70s and early 80s are characterized by fairly narrow range of технологическим задачи, connected mostly with tool wear управления.

Sources of an acoustic emission имеет divided into internal and external. First ones are sources located on object's surface. For example, acoustic emission caused by friction, blow, бурной fluid and gas потоков. Processes of local dynamic redistribution of напряженность поля в материал apply to internal sources of acoustic emission. For example, законодательные акты, of plastic deformation, микро - и макро-destruction and phase transformation. Анализ cut the zone from these positions can make a к такому выводу about existence in this zone whole number of acoustic emission sources of different power and спектральной плотности. Acoustic emission parameters depend on a way plastic deformation, destruction and friction процессов go. It is possible to carry out acoustic emission диагностики. Beside, frequency range of registration of acoustic emission parameters как правило, estimates in tens, hundreds and панель kilohertz and is well protected from noises, which accompany work of технологическим equipment units.