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麥克風技術對于超聲測量領域的應用-有吸引力,例如無損檢測。多年來,在不引起損壞的情況下確定組件機械完整性的方法在各個行業中一直是-的。對于制造過程中的控制或在役缺陷評估和監控等目的,在過程中-測試對象是不合適的。此類檢查對于、航空航天和汽車行業以及建筑行業尤其重要,因為材料故障會危及人身安全。在所有這些行業中,對堅固和輕質結構的需求導致近年來采用纖維增強復合材料,尤其是碳纖維復合材料。與金屬相比,它們通常具有復雜的層狀結構,具有各向-的材料特性和需要-識別的各種可能的缺陷類型。因此,開發適用于這些材料的無損檢測技術,允許高度自動化以節省成本并提高檢測速度。如上所述,高諧振換能器在脈沖檢測期間會振蕩多個周期,導致“死區”顯著增加,因此無法進行缺陷檢測。xarion目前正致力于使用其光學麥克風技術進行單面無損測試其優點是無共振響應和大大減少的死區。
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壓電式麥克風
壓電式麥克風相對于其它類型麥克風的優勢在于它不僅可以在空氣中使用,還可以與固體結合,也可以浸入非導電液體中。壓電傳感器可用于超聲波頻率,有些用于高mhz區域。
壓電傳感器由晶體材料組成,泉州嵌入式麥克風,當晶體被聲波拉緊時,晶體中的離子會以不對稱的方式發生位移。初,羅謝爾鹽晶體被用作壓電式麥克風中的晶體材料,這種晶體與振膜耦合。
但是,使用羅謝爾鹽晶體輸出電壓和阻抗-,嵌入式麥克風廠家,而且線性度差。如今,嵌入式麥克風優勢,合成水晶被用來代替天然水晶,嵌入式麥克風參數,例如鈦酸鋇是用于頻率-數百khz的合成晶體。壓電麥克風的圖形如下圖所示:
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麥克風的方向性也是一個重要因素。如果麥克風用于感應聲波的壓力,那么它是的,即它接收來自任何方向的聲音。如果麥克風對某一個或多個特定方向的聲波的速度和方向作出響應,那么它就是定向的。
聲音傳感器的類型不一定取決于壓力或速度,但麥克風的結構肯定重要的影響因素。一些常見的麥克風類型是碳麥克風、動鐵麥克風、動圈麥克風、帶狀麥克風、壓電麥克風和駐極體電容麥克風。
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