Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Градиент звукового давления. Приемники градиента давления

Классификация по первому признаку в основном способствует правильному выбору микрофона в зависимости от требований направленности, которые обусловлены взаимным расположением источников звука, угловыми охватами звуковой панорамы, наличием акустического шума в помеш,ении и пр. В соответствии с этой классификацией различают приемники звукового давления, приемники градиента звукового давления и комбинированные.  [c.77]


Приемник градиента давления. У приемника градиента давления подвижная механическая система открыта для звуковых волн с обеих сторон, поэто-  [c.79]

В рассматриваемом приемнике звука, как и в симметричном приемнике градиента давления, на диафрагму действует разность давлений звуковых волн, поэтому его акустическая характеристика может быть получена  [c.85]

Приемники градиента давления. Принцип действия ленточного микрофона — симметричного приемника градиента давления — заключается в том, что под действием разности звуковых давлений гибкая лен-  [c.97]

Для того чтобы ленточка 1 не испытывала сопротивления со стороны объема камеры 7, находящегося за ней, необходимо создать условия полного поглощения звуковых колебаний, передаваемых ленточкой этому объему. Для этой цели объем соединяют с так называемым лабиринтом, представляющим собой длинную трубку, например, в виде спирали или зигзагообразной формы, заполненную поглощающим материалом (см. рис. 5.12б). Получается асимметричный приемник градиента давления, характеристика направленности которого имеет форму кардиоиды [ф-ла (5.17а) .  [c.101]

Градиент акустического давления, как видно из формулы (1.5), коллинеарен вектору колебательной скорости и—в силу продольного характера звуковой волны —направлению на источник звука. Таким образом, используя приемники градиента давления, можно определить направление прихода акустической волны.  [c.9]

В приемнике градиента звукового давления акустические колебания воздействуют на обе стороны диафрагмы, однако так, что для волн, падающих на внутреннюю сторону диафрагмы, создается дополнительный путь Дх относительно звуковой волны, падающей на мембрану с фронтальной стороны. В результате на противоположных сторонах диафрагмы образуется разность зву-Ховых давлений с взаимным фазовым сдвигом Дф (рис. 3.5,а).  [c.78]

Рис. 3.6. Характеристики направленности микрофона-приемника градиента звукового давления (а) и комбинированного (б) Рис. 3.6. <a href="/info/194338">Характеристики направленности</a> микрофона-приемника градиента <a href="/info/19402">звукового давления</a> (а) и комбинированного (б)

В процессе создания вещательных программ пользуются микрофонами с различной направленностью. Для приема сигналов, отраженных от поверхностей помещения, в студиях и театральных залах используют ненаправленные микрофоны для обслуживания солистов требуются остронаправленные микрофоны типа приемников градиента звукового давления и комбинированных. Программы в виде сложных музыкальных и литературно-драматических произведений формируются с помощью продуманной расстановки в студиях групп микрофонов, каждый из которых соединяется экранированным микрофонным кабелем с отдельным входом звукорежиссерского пульта. При этом возникает задача выбора микрофонов конкретных типов с определенными эксплуатационно-техническими показателями.  [c.80]

Электродинамические микрофоны — приемники градиента звукового давления по внешнему виду отличаются от приемников давления в основном тем, что позади входного колебательного элемента в магнитопроводе и корпусе имеются отверстия для доступа звуковых волн к внутренней стороне диафрагмы (как уже указано с необходимым фазовым сдвигом).  [c.85]

Для осуществления регулируемой направленности ленточные микрофоны — приемники градиента звукового давления иногда комбинируют с катушечным микрофоном — приемником звукового давления.  [c.87]

Микрофон — приемник градиента звукового давления имеет иную конструкцию входного узла (рис. 3.13). Его диафрагма такая же, как у приемника давления. Но в базовой пластине 2 делается ряд сквозных отверстий 3 для доступа к внутренней стороне диафрагмы звуковых волн с фазовым сдвигом (как на рис. 3.5). Кроме того, в этой пластине делаются несквозные отверстия— канавки 4 — для демпфирования или создания резонансных явлений с целью выравнивания частотной характеристики.  [c.88]

Среди разновидностей конденсаторных микрофонов (МК) встречаются и комбинированные. К ним принадлежит микрофон, составленный из двух приемников градиента звукового давления, объединенных в одном узле (рис. 3.14). В этом случае базовый электрод 1 располагается между двумя диафрагмами 2 и 5, подобными уже рассмотренным. Между базой и каждой из пластин создают разность потенциалов с помощью постоянного напряжения 7= внешнего источника. Такая комбинация представляет собой совокупность двух взаимосвязанных конденсаторных микрофонов градиентного приема с различными характеристиками направленности, зависящими от степени симметрии действия. Синтез результирующей направленности может осуществляться дистанционно с помощью смесителя, введенного в цепи раздельных усилителей. Таким образом можно получить различные виды направ-  [c.89]

По каким внешним признакам можно отличить микрофон — приемник звукового давления от микрофонов — приемников градиентов звукового давления  [c.106]

У насекомых известно три типа приборов, воспринимающих колебательные процессы и пространственно разделенных относительно друг друга. Это — тимпанальные органы (приемники звукового давления или градиента давления), церкальные органы (приемники смещений ближнего поля и колебательных смещений в волнах давления), а также подколенные органы (приемники вибраций, распространяющихся по субстрату). Все органы построены из однотипных хордотональных систем, имеющих черты сходства с таковыми у членистоногих (Попов, 1982). Из этих трех органов только тимпанальные органы саранчовых, бабочек и цикад не имеют проприоцеп-тивной и вибрационной чувствительности и являются специализированными приемниками звуков, разделяясь у разных видов по морфологической и функциональной специализации (Попов, 1982, 1985).  [c.549]

Заметим, что комбинированный приемник звука по характеристике направленности ничем не отличается от характеристики направленности асимметричного приемника градиента давления. Например, если взять неодинаковые по длине внутренний и внешний участки хода звуковой волны, то для асимметричного приемника градиента давления можно получить суперкардиоидную и  [c.88]

По аналогии с пьезоэлектрическим зондом Коппельман [33101 описывает также и магнитострикционный зонд (фиг. 179, б). Здесь тонкая никелевая проволока вклеена своим передним концом в резиновую или пластмассовую оболочку. На свободном конце проволоки располагается небольшая катушка индуктивности. Под действием звуковых волн в проволоке возбуждаются продольные колебания, что приводит к возникновению переменной э. д. с. в катушке. Поскольку продольные колебания в проволоке возбуждаются в основном в пучностях давления, постольку такой микрофон является чистым приемником давления, способным работать на частотах до нескольких мегагерц. Обычно для возбуждения в катушке в силу обратного магнитострикционного эффекта переменной э. д.- с. достаточно остаточного магнетизма в никелевой проволоке тем не менее при точных измерениях нетрудно осуществить подмагничивание проволоки от внешнего магнитного поля. При помощи двух расположенных рядом друг с другом никелевых зондов (фиг. 179, в) можно реализовать также и приемник градиента давления. Легко понять, что на обеих проволоках устанавливаются стоячие волны поэтому, перемещая катушку по проволоке, можно так подобрать относительные амплитуды и фазы индуцируемых в них напряжений, что при определенном положении зонда в звуковом поле снимаемое с микрофона результирующее напряжение обращается в нуль.  [c.154]


ПРИЕМНИКИ ЗВУКА — акустич. приборы д,1я восприятия звуковых сигналов и преобразования ах с целью измерения, передачи, воспроизведения, еа-писи или анализа. Наиболее распространены П. з., преобразующие акустич. сигналы в электрические (см. Электроакустические, преобразователи). К ним относятся применяемые в воздухе микрофоны, в воде — гидрофоны, в грунте — геофоны. Важнейшие характеристики таких П. 3. чувствительность, представляющая отношение электрич. сигнала (напряжения, тока) к акустическому (напр., звуковому давлению) частотная характеристика собственное электрнч. сопротивление. По условиям приема звука различают точечные П. з., приемники градиента, П. з. больших размеров и зонды акустические.  [c.198]

В технике звукоприемниками обычно служат микрофоны (см.), трансформирующие акустич. колебания в электрические, к-рые затем подаются в ламповые усилители (см.). Последние имеют целью довести амплитуду электрич. колебаний до требуемой величины. Микрофоны разделяются по способу возбуждения на приемники колебательного давления (когда действующая на микрофон сила пропорциональна избыточному давлению в звуковой волне) и приемники градиента давления (действующая сила пропорциональна градиенту колебательного давления). Последние иногда называют также приемниками колебательной скорости или движения (Шустер [ ]). Приемники давления суть звукоприемники нулевого порядка, не обладающие направленностью (фиг. 7а) на высоких частотах (где размеры микрофона приближаются к длине волны) дифракция 3. на микрофоне создает довольно значительную направленность. Приемники градиента давления являются звукоприемниками первого порядка соответствующая характеристика направленности (фиг. 76) сохраняется вплоть до самых высоких частот рабочего диапазона (Браунмюль и Вебер) [i ]. Условие отсутствия в рабочем диапазоне частотных искажений (прямолинейность частотной характеристики) требует для каждого типа микрофона согласования его акустич., электрич. и механич. свойств. Так, конденсаторный микрофон, сконструированный как приемник давления, должен работать в режиме управления упругостью. Тот же микрофон как приемник градиента давления должен управляться затуханием ленточный (электродинамич.) микрофон как приемник градиента  [c.246]

В ленточных микрофонах (МЛ) можно реализовать различные характеристики направленности и разные диапазоны частот. В широкополосных направленных микрофонах применяют несколько внутренних акустических резонаторов, акинетические поглощающие лабиринты. Поскольку конструкции таких микрофонов сложны, их используют главным образом для работы в студнях больших телевизионных центров. Двунаправленные ленточные микрофоны, работающие по принципу приемника градиента звукового давления, применяют и для высококачественной передачи при записи репортажа со стадионов, помещений с повышенным шумом. Фронтальная часть характеристики направленности в этом случае предназначается для получения речевого сигнала от комментатора, тыловая — для акустического фона от дальних источников звука  [c.87]


Смотреть страницы где упоминается термин Градиент звукового давления. Приемники градиента давления : [c.85]    [c.101]    [c.30]    [c.111]    [c.112]    [c.64]   
Смотреть главы в:

Курс электроакустики Часть 1  -> Градиент звукового давления. Приемники градиента давления



ПОИСК



Градиент

Градиент давления

Давление звуковое

Приемник

Приемник градиента давлени

Приемник давления



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте