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超声波模块(2024-12-14)
特性和相频特性。这是接收传感器对应的频率特性。这是发送超声头的频率特性。对比发送和接收,可以看到它们之间最大的区别,就是谐振频率不同,接收换能器的谐振频率低于 40kHz,发送换能器的谐振频率基本上等于 40kHz......
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晶体谐振曲线(2024-12-14)
晶体谐振曲线;
一、前言
昨天使用 ADALM2000 测试了超声波发射与接收换能器的谐振频率。下面使用这个电路,测试一下在单片机电路中常常使用到的晶体谐振......
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ADALM2000实验:测量扬声器阻抗曲线(2023-04-04)
产生声音。
扬声器的移动系统(包括纸盆、纸盆支片、弹波和音圈)具有一定的质量和顺序。通常将这种情况模拟成由弹簧悬挂起来的简单质量块,其具有一定的谐振频率,系统在该共振频率下具有最大的振动自由度。
该频率被称为扬声器的自由空间谐振......
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基于综合效率的压电换能器评价方法的研究(2023-03-10)
为静态电容,R为静态条件时的损耗电阻,而式(11)、式(12)中的fn、fm、Zm分别表示为反谐振频率和谐振频率,以及最小阻抗值。而式(12)也可以通过换能器的电容比进行表达[7],即
综合以上对换能器......
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超声波加湿器震荡电路板电路设计(2023-04-13)
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工作原理简介
换能片是由压电陶瓷材料制成的晶片, 利用压电陶瓷所固有超声波振荡特点,在换能片两端加交变电场时,它会产生压电效应,发生一定频率的轴向机械变形。 LC自激振荡电路在换能片两端产生交变电场的频率与串在电路中换能片的谐振频率......
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阻抗频率特性与敲击信号(2023-04-04)
曲线拟合可以获得该型号的衰减振荡信号参数。 通过参数C可以计算出 信号的自由振荡频率, 频率数值为 158.31Hz。
图1.2.1 单位冲激响应波形建模
利用扫频的方式测量扬声器的特性, 对应阻抗最大值的频率 是扬声器的谐振频率......
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基于π网络零相位法实现频率测量与电容测量系统的设计(2023-06-15)
石英晶体的动电容,L1称为石英晶体的动电感,R1表示石英晶体在振动时的损耗,称为串联谐振电阻。当激励信号的频率等于石英晶体的谐振频率时,其等效电参数模型为纯电阻。由于C1、L1的值非常小,当激励信号的频率远离石英晶体的谐振频率......
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谐振密度传感器的应用利用谐振进行密度测量的原理(2023-05-22)
测量原理,是通过谐振时的谐振频率来间接测量液体的密度。
该密度传感器通过将待测液体填充到谐振管中,令待测液体与谐振器发生谐振,根据液体密度与谐振频率的关系可知,产生的振荡频率取决于液体的密度于谐振器的......
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嵌入式超声波测距系统的实现方案(2024-01-25)
。超声波RC 振荡器具有自动变频的功能,可以修正因温度而造成换能器谐振频率的飘移。片内还集成了1 个32 阶增益的时控放大器,它可以方便的补偿超声波在波程中幅值的衰减。PW0268 还内......
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干货 | 图文分享滤波电容使用心得~(2024-11-17 22:48:20)
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由此可见,一般电容器的谐振频率很低,不能应用在高频,微波频段。为了提高谐振频率......
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森海塞尔全新升级的HD 660S2耳机 富有感染力的低音和更广阔的音域(2023-02-14)
产生宽敞的声场和丰富的细节,这将让您可以探索更多音乐之旅。换能器悬边顺性的改变将谐振频率从 110 Hz(HD 660S版本)降至 70 Hz,它能更轻松地重现底鼓的重击。甚至......
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功率放大器在椭圆超声辅助机械抛光研究中的应用(2024-06-07)
特性分析电路图
实验结果:
从图中可以看出,振子B4模态的谐振频率为24.10kHz,反谐振频率为24.22kHz,L1模态的谐振频率为24.01kHz,反谐振频率为24.24kHz。两种振动模式的谐振频率......
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晶振概述及工作原理(2025-01-02 18:18:30)
与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率。
一般的晶振振荡电路都是在一个反相放大器的两端接入晶振,再有两个电容分别接到晶振的两端,每个......
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单片机中晶振的工作原理是什么(2023-01-09)
有一个重要的参数,那就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率。
一般的晶振振荡电路都是在一个反相放大器的两端接入晶振,再有两个电容分别接到晶振的两端,每个......
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单片机中晶振的工作原理是什么?(2024-10-16 16:19:20)
与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率。
一般的晶振振荡电路都是在一个反相放大器的两端接入晶振,再有......
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学子专区—ADALM2000实验:调谐放大器级(2024-09-23)
响应。在某个频率下,XL = XC。此频率称为谐振频率FR,其计算公式如下:
正如我们在电感器自谐振实验1中了解到的那样,在设计调谐放大器时一定要考虑内置电容。在理想的谐振电路中,电感......
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近距离了解电动汽车中的谐振电容器(2024-04-10)
电容Cr、谐振电感Lr和变压器的磁化电感Lm串联而成。
LLC电路通过选择性地吸收方波特定谐振频率下的最大功率,并通过磁共振释放正弦电压,以过滤掉任何高阶谐波。
这个......
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如何使用示波器测量电感或电容的值(2023-03-17)
信号。如果您没有获得清晰的谐振频率信号,您可以尝试更改电容的值,通常 0.1uF 电容应该适用于大多数电感,但您也可以尝试使用较低的值,例如 0.01uF。一旦你得到共振频率......
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使用泰克MSO54混合信号示波器完成谐振式电压传感器测试(2023-02-03)
参数(静态性能指标):静态精度,灵敏度,温度系数等
2、传统测试方式
3、现有方式
4、实际测试连线
在这里利用泰克示波器的Spectrum View功能可以很轻松的了解被测器件的谐振频率点,同时......
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智能音箱的设计、调试、校音等技巧分享(2024-09-18)
的每种低音或中低音喇叭单元,至少有一种合适的箱体形式。一般情况之下是按照喇叭单元的谐振频率和喇叭单元总品质因数的比值来选择具体的箱体形式。一般认为:Fs/Qts的比值小于40Hz的喇叭单元适合于迷宫式音箱。Fs/Qts的比......
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AMEYA360谈:村田新款超声波传感器,能实现15cm近距离检测(2023-07-27)
新产品通过优化材料和结构设计,可进行15~550cm的短距离和长距离检测。
同时,与传统产品相比,新产品的谐振频率和静电容量的公差均降低了50%(与传统产品MA55AF15系列进行的比较)。
传感器的Q值表示了频率......
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D类功放LC 滤波器数值计算及选型指导(2023-12-21)
值。LC滤波器的谐振频率若设置过小,如2.1Mhz开关频率下设置在30KHz,在十几KHz会出现明显的频响下降。在开关频率为480KHz时,40KHz时常用的谐振频率。
若此时开关频率为2.1Mhz,带入......
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超声波镜头清洗:您不了解却需要的固态技术(2023-02-01)
电压电势本质上是交流的,则压电材料会以交流信号的频率产生共振。因此,压电换能器是 ULC 中产生振动的有效执行器。图 1 展示了两个不同形状的压电材料被驱动产生振动而慢速运动。
图 1:压电换能器......
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超声波镜头清洗:您不了解却需要的固态技术(2023-02-01)
可以满足这些要求,而且其可靠性可满足军事和汽车应用的要求。当对极化压电材料的电镀表面施加一个电压电势,其形状会发生变化。如果电压电势本质上是交流的,则压电材料会以交流信号的频率产生共振。因此,压电换能器是 ULC......
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超声波镜头清洗:您不了解却需要的固态技术(2023-01-11)
产生共振。因此,压电换能器是 ULC 中产生振动的有效执行器。图 1 展示了两个不同形状的压电材料被驱动产生振动而慢速运动。
图 1:压电换能器被驱动产生慢速运动的动画
清洗
使镜头以其固有频率......
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如何通过回波损耗测量来确定谐振器的Q因子(2023-05-31)
)(图2)。
2. TR1300 ,1 VNA可用于进行谐振器Q测量。
在以这种方式测量S21 S参数之后,分析数据以提取谐振器的谐振频率和Q因子。将响应的峰值作为共振频率,然后......
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电容这样理解,真的简单(2024-06-13)
与输入方波宽度tW之间满足:τ》》tW,这种电路称为积分电路。
调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
变容二极管的调谐电路
因为lc调谐的振荡电路的谐振频率是lc的函数,我们发现振荡电路的最大与最小谐振频率......
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学子专区—ADALM2000实验:调谐放大器级—第2部分(2024-12-11)
提供所需的电流(或功率)增益来驱动负载。
图1.并联LC谐振电路。
谐振频率的计算必须考虑第二个耦合电容C2。公式1给出了图1中电路的谐振频率......
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总结电容知识(2024-11-11 15:29:44)
调谐的振荡电路的谐振频率是lc的函数,我们发现振荡电路的最大与最小谐振频率之比随着电容比的平方根变化。此处电容比是指反偏电压最小时的电容与反偏电压最大时的电容之比。因而,电路的调谐特征曲线(偏压一谐振频率......
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无膜光学麦克风及其应用(2023-09-04)
各向异性的材料特性和需要可靠识别的各种可能的缺陷类型。因此,开发适用于这些材料的无损检测技术,最好允许高度自动化以节省成本并提高检测速度。如上所述,高谐振换能器在脉冲检测期间会振荡多个周期,导致“死区”显着......
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解析LLC谐振半桥变换器的失效模式(2024-04-26)
潜在失效工作模式
◆ 过载失效模式
图7给出了不同负载下LLC谐振变换器的直流增益特性曲线。根据不同的工作频率和负载可以分为三个区域。谐振频率fr1的右侧(蓝框)表示ZVS区域,空载时最小第二谐振频率......
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汇总信号链中相关的射频计算器(2024-04-24)
调谐器和振荡器。
Pasternack 谐振电路计算器 使用下面的简单公式计算系统的谐振频率。
3)级联噪声系数计算器
噪声系数(NF)衡量射频信号链中放大器等组件引起信噪比(SNR)下降......
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如何为直流超快充电桩设计选择合适的拓扑结构(2024-04-26)
式双有源桥变换器
双有源桥谐振变换器
对于双向功率流,双有源桥(DAB)谐振变换器是DAB变换器的替代解决⽅案。DAB变换器中添加一个额外的谐振电路来实现DAB谐振变换器。这些设计中主要使⽤LC(串联谐振......
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为状态监控选择MEMS加速度计时,有哪些关键但经常被忽视的参数?(2023-07-28)
能够尽早发现系统中的缺陷,必须选择带宽和量程足够大的传感器。为了满足高度关键应用的需求,公司提供带宽高达24 kHz和量程达到500 g的传感器。
传感器谐振频率
选择带宽时要考虑的另一个因素是传感器的谐振。当加速度发生在传感器的谐振频率......
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蜂鸣片的发生原理及驱动电路(2022-12-12)
需要有音腔,也就是共鸣腔,,压电振动板被安装在共鸣腔室内,以产生高声压(如图4)。利用公式(1)(赫尔姆霍茨公式),可以计算出图4中共鸣腔室的谐振频率(fcav)。由于压电振动板和共鸣腔室具有适当的谐振频率......
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能使你的扬声器声音更洪亮的重要关键技术(2024-01-12)
驱动芯片通过对于扬声器驱动信号电压和电流的实时监控,可以计算出扬声器的阻抗曲线,并进一步推导出扬声器(或模组)的谐振频率、振幅、温升,而这些参数均会因为信号的不同以及环境的变化出现动态变化。
在这里,的专利管理(DSM™)技术......
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声参量阵测试系统的组成结构和应用设计实现(2023-06-15)
射的主频信号则可以用于精确的水深测量。另外,原波频率较高,换能器可做得很小,这不但可以减小发射器的体积,而且还可探测较小物体。产生的差频信号强度较原波稍高,衰减较慢,并与高频时的波束角非常接近,且没......
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如何为直流超快充电桩设计选择合适的拓扑结构?(2024-03-04)
美建议在60kW隔离组件块的初级和次级上实施F2全桥模块。
图7. 交错式双有源桥变换器
双有源桥谐振变换器
对于双向功率流,双有源桥(DAB)谐振变换器是DAB变换器的替代解决⽅案。DAB变换器中添加一个额外的谐振......
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自充电可穿戴设备专用:高性能紧凑型振动能量收集器(2023-01-04)
人类行走产生的振动,这些收割机的发电量会急剧下降。
振动能量收集器的最大输出电压发生在共振状态,因此其谐振频率应与环境振动频率一致.针对振动能量收集器与环境频率不匹配的问题,采用......
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如何使用HFWorks设计和仿真可穿戴设备的蓝牙天线(2024-06-21)
了 HFWorks 处理的配置。
结果
图 6 给出了每种配置的模拟回波损耗 S11。显然,弯曲角度对天线的谐振频率有连锁效应。
图 6 - 每种配置的模拟回波损耗 S11。
弯曲后的共振频率......
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基于应变模态振型的可配置PMUT电极设计(2024-07-03)
制造和集成到前端电子器件的应用中至关重要。具有多个电极的PMUT可以通过激励振膜的选定振动模态来用作多频率换能器,从而提供可配置性,这在现代超声成像和治疗技术中可能是有益的。这需要合理地安排电极配置以激励所需的模态或模态组合。电极......
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电容在EMC中的应用(2024-01-03)
封装和结构不同,ESL也不同,几种典型封装电容的ESL如表所示。
电容的ESL与电容值一起决定电容器的谐振点与并联电容器的反谐振点的频率范围。在实际的设计中,应该尽量选用ESL小的电容器。
电容器的选择
对于RF......
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利用STM32F103ZET6和AD9852DDS实现信号源的设计(2023-10-25)
控制字FTW会加上一个步进频率控制字DFTW,如此直到扫描到终止频率为止,找出谐振频率,最后根据公式算出石英晶体的谐振电阻。流程图如图5所示。
5结束语
针对石英晶体参数测试系统,介绍......
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时差式流量计环鸣法的设计确定和问题解决(2023-06-09)
T1发出,经过输液管道另一侧的内壁,反射到接收换能器T2。两个换能器也可以固定在输液管道的上下两侧,声波由换能器T1发出,直接传播到换能器T2。发射和接收声波的振子密封在换能器的腔体里,其辐......
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碳化硅MOSFET尖峰的抑制(2023-01-13)
,为了RC 缓冲电路充分吸收电压尖峰,RSNB 和CSNB 的谐振频率ωSNB 必须比电压尖峰的谐振频率ωSURGE 低很多,需要结合算式(5)所示的RC 缓冲电路的谐振频率ωSNB 来确认。
(5......
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微机械超声换能器(MUT)简介(2024-03-07)
微机械超声换能器(MUT)简介;一、简介
超声换能器(Ultrasonic Transducer,UT)是指在超声波频率范围内实现声能与电能相互转换的器件,根据换能工作状态主要分为三种类型:发射......
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复旦微电子学院芯片研究获得最新进展(2024-09-27)
团队提出了一种基于共享电容的协同翻转同步开关收集整流器(CF-SSHC)和多输出DC-DC转换器的压电能量采集系统。该系统通过并联三个压电换能器单元,将翻转相数增加到37相,是目......
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音频放大器的LLC设计相关注意事项说明(2023-12-28)
。但是当需要为放大器加电时,电源出现故障,或者音频质量很差。LLC 转换器增益曲线通常根据最大负载进行设计,并在最小线路条件下在串联谐振频率附近工作。这种方法通常会产生完美的 400-W LLC-SRC......
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超声波微压测量仪的工作原理和如何实现应用设计(2023-05-30)
处理,具有广阔的应用前景。
1、 超声波及超声波换能器
超声波是机械波的一种,足机械振动在连续介质(气体、液体、固体)中的传播过程,所以,机械振动是超声波产生的根源。超声波是指频率f》20 kHz......
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用于汽车元件的EMI抗扰性测试(2023-06-08)
上限,这一上限频率与其物理尺寸称反比(见表1)。当频率高于此上限时,其内部电磁场的结构中开始出现高次模,场的均匀性,尤其是在由TEM单元的确切尺寸决定的谐振频率处的场均匀性,也开......
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;深圳市永超强科技有限公司;;我司是一家专业生产超声波产品的企业,专业生产晶片、超声换能器的组件,拥有一批从事超声晶片、换能器的研究开发、生产、经营的资深工程技术专业人员,实力雄厚,引进
;汕头市创新科技电子有限公司;;是一家专业生产超声波产品的中外合作企业,具备有生产晶片、超声换能器的组件生产,拥有一批从事超声晶片、换能器的研究开发、生产、经营的资深工程技术专业人员,实力雄厚,严格
率发射型压电陶瓷产品可用于超声清洗.超声焊接.超声研磨机换能器等,材料特点是机电转换效率高,谐振阻抗低,压电常数高,性能稳定可靠,是大功率超声波换能器,压电变压器,超声电机理想的压电陶瓷材料。二.接收
率发射型压电陶瓷产品可用于超声清洗.超声焊接.超声研磨机换能器等,材料特点是机电转换效率高,谐振阻抗低,压电常数高,性能稳定可靠,是大功率超声波换能器,压电变压器,超声电机理想的压电陶瓷材料。二.接收型压电陶瓷可用于压电传感器,压电
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;杭州成功超声波设备有限公司;;杭州成功超声设备有限公司是国内大功率超声波换能器的领导厂商,注册商标是爱达普和陈工。公司汇集了超声波换能器和驱动电源(电箱)设计生产的顶尖技术人才,并密切跟踪、引进
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;汕头市绿保超声科技设备厂;;绿保超声科技设备有限公司位于中国超声电子基地的汕头市,是一家具有一定规模的实力雄厚的专业从事研究、开发、生产压电陶瓷、压电超声换能器和超声波仪器的中外合作企业。本公
;杭州换能器公司;;