传感器与检测技术-图文pp模块六.ppt
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1、传感器与检测技术传感器与检测技术项目教程项目教程学习单元一拾 音 器学习单元二超声波传感器学习单元三微波传感器学习单元四无线射频识别模块六模块六 声敏传感器声敏传感器模块六模块六 声敏传感器声敏传感器模块导读模块导读广义范围上,从人耳能够识别的声波到超出人类听力范围的次声波、超声波、微波和频率范围更广的无线射频电波,都属于声音的范畴。从空间、海洋到家用电器,各个技术领域都离不开声波的感知和控制。声波虽然看不见、摸不着,却是与人类的生活、工作关系最密切的物理量,也是工程设计中经常遇到的物理量。模块六模块六 声敏传感器声敏传感器模块导读模块导读近几年,随着人类对声波认识的逐步加深,有关声波测控的应
2、用技术也取得了不断的进步,出现了很多关于超声波传感器和微波传感器的应用领域,特别是无线射频识别技术在许多新兴领域得到了快速发展。声敏传感器所涉及的内容主要包括拾音器、超声波传感器、微波传感器和无线射频识别等,本模块针对常见的声敏传感器进行教学,使学生掌握利用声敏传感器进行声波测量的方法。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器这里所说的拾音器,是指对人耳能够识别的声波(频率为20 Hz20 kHz)进行感知的传感器。拾音器相当于一个话筒(麦克风),它用来接收声波,显示声音振动图像。拾音器能显示声音强度大小,也能研究声音的波形。拾音器按照其工作原理可以分为动圈式拾音器、电容式拾音器和驻极体拾音器等
3、。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器 拾音器的工作原理一、一、拾音器使用的是与人类耳朵相似的具有频率反应的电话筒。电路把信号放大并将其传送到接口电路。如最常见的电容式拾音器,它内置一个对声音敏感的电容式话筒,声波使话筒内的薄膜振动,导致电容的变化,产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成05 V的电压,经过A/D转换被数据采集器接收并传送给计算机。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器 拾音器的分类二、二、动圈式拾音器动圈式拾音器1.如图6-1所示,动圈式拾音器也称动圈式话筒,是把声音转变为电信号的装置。它是利用电磁感应原理制成的。当声波使金属膜片振动时,连接在膜片上的线圈(音圈)
4、随着一起振动,音圈在永久磁铁的磁场里振动,其中就产生感应电流(电信号)。图6-1 动圈式拾音器学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器动圈式话筒的基本结构如图6-2所示,它主要由振膜、音圈、磁钢、风罩和外壳等组成。图6-2 动圈式话筒的基本结构学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器音圈放置在磁钢的圆形气隙中,黏接在振膜上。当声波作用到振膜上时,振膜带动音圈在磁钢所产生的磁场中做相应振动,从而切割磁力线,音圈两端就会产生感应电动势,于是声波便被转换成相应的音频电信号。由于话筒输出的电动势很弱,通常在话筒输出端配接一个升压变压器,以便与卡拉OK机连接。风罩是话筒的重要附件,能减小由于刮风或移动传声器
5、时产生的猝发气流噪声,衰减近距离讲话时所产生的口齿、呼吸等杂音,还能防止灰尘进入话筒。动圈式话筒是最早使用的话筒,半个多世纪以来,其原理没有变化,但其性能技术指标有了很大提高,优质的动圈式话筒的性能已接近电容式话筒。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器动圈式话筒的特点是使用较简单,无须极化电压,牢固可靠,性能稳定,价格相对便宜。频率特性良好,5015 000 Hz频率的幅频特性曲线平坦。动圈式话筒噪声低,在卡拉OK方面仍广泛使用,它的瞬态响应和高频特性不及电容式拾音器。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器电容式拾音器电容式拾音器2.如图6-3所示,电容式拾音器即电容话筒。利用一层特殊材料带
6、上电荷,作为电容的一个极,这里的电荷不易释放,与其相隔零点几毫米处有另外一个固定电极,这样就形成一个几皮法的电容器。图6-3 电容式拾音器学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器薄膜电极跟随声波振动而导致它和某一极板的间距也在不断发生变化,使得电容发生变化。又由于它上面带的电荷不变,再根据Q=CU,电压也会随着发生变化,这样就将声音信号转换为电信号了。电容式话筒一般灵敏度都很高,比常用的动圈式话筒灵敏得多。电容式话筒的核心组成部分是极头,由两片金属薄膜组成。当声波引起其振动的时候,金属薄膜间距的不同造成了电容的不同,从而产生电流。电容式话筒一般需要使用外部电压源向电容器供电。学习单元一学习单元一
7、 拾拾 音音 器器电容式话筒的大致结构如图6-4所示。电容的两个极板被分成两个部分,分别被称为振膜和背极。图6-4 电容式话筒的大致结构学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器一般来讲,电容式话筒在灵敏度和扩展后的高频(有时也会是低频)响应方面要优于动圈式话筒,这与电容式话筒需要先将声音信号转换成电流的工作原理有关。通常,电容式话筒的振膜都非常薄,很容易受到声压影响而发生振动,从而引起振膜与振膜舱后背板之间电压的相应改变。而这种电压的改变会经过前置放大器的多倍放大之后,再转换成声音信号输出。由于电容式话筒振膜的面积非常小,因而其对低频或高频声音信号的响应非常灵敏。绝大多数电容式话筒都能够精确捕捉
8、到很多人耳听不到的声音信号。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器电容式话筒适用于任何需要优质音质、声音清晰的使用场所。由于坚固耐用的结构和处理高声压的能力,电容式话筒是现场扩声或录音的最佳选择,它能对脚鼓、吉他、贝斯音箱进行拾音。电容式话筒的特点为:频率特性好,在音频范围内幅频特性曲线平坦,这一点优于动圈式话筒;灵敏度高,噪声小,音色柔和;输出信号电平比较大,失真小,瞬态响应性能好,这是动圈式话筒所达不到的;同时,电容式话筒的工作特性不够稳定,低频段灵敏度随着使用时间的增加而下降,寿命比较短,工作时需要直流电源而造成使用不方便。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器驻极体拾音器驻极体拾音器3
9、.如图6-5所示,驻极体拾音器即驻极体话筒,它具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低的特点,广泛用于盒式录音机、无线话筒及声控等电路中,它属于电容式话筒的一种。由于驻极体话筒的输入和输出阻抗很高,因此要在话筒外壳内设置一个场效应管作为阻抗转换器,为此,驻极体话筒在工作时需要直流工作电压。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器图6-5 驻极体拾音器 学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器驻极体话筒的内部结构如图6-6所示。它由声电转换系统和场效应管两部分组成,其电路的接法有两种:源极输出和漏极输出。源极输出有三根引出线:漏极D接电源正极,源极S经电阻接地,再经一个电容做信号输出。漏极输出有两根
10、引出线:漏极D经一个电阻接至电源正极,再经一个电容做信号输出,源极S直接接地。所以,在使用驻极体话筒之前首先要对其进行极性判别。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器图6-6 驻极体话筒的内部结构在场效应管的栅极与源极之间接有一只二极管,因而可利用二极管的正反向电阻特性来判别驻极体话筒的漏极D和源极S。再对调两表笔,比较两次测量结果。阻值较小的那次,黑表笔接的是源极S,红表笔接的是漏极D。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器漏极输出有电压增益,因而话筒灵敏度比源极输出时要高,但电路动态范围略小。驻极体话筒的工作原理是:高分子极化膜上生产时就注入了一定的永久电荷(Q),由于没有放电回路,这个电
11、荷量是不变的,在声波的作用下,极化膜随着声音振动,因此和背极的距离也跟着变化,即极化膜和背极间的电容是随声波变化。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器电容上电荷量的计算公式为Q=CU,则U=Q/C也是成立的。驻极体总的电荷量是不变的,当极板在声波压力下后退时,电容量减小,电容两极间的电压就会升高;反之,电容量增加时电容两极间的电压就会降低。由于实际电容器的电容量很小,输出的电信号极为微弱,输出阻抗极高,可达数百兆欧以上。因此,它不能直接与放大电路相连接,必须连接阻抗变换器。通常用一个专用的场效应管和一个二极管复合组成阻抗变换器。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器电容器的两个电极接在栅源极
12、之间,电容两端电压为栅源极偏置电压UCS,UCS变化时,引起场效应管的源、漏极之间电流IDC的变化,实现了阻抗变换。一般话筒经变换后输出电阻小于2 k。通过阻抗非常高的场效应管将电容两端的电压取出来,同时进行放大,就可以得到和声音对应的电压了。由于场效应管是有源器件,需要一定的偏置和电流才可以工作在放大状态,因此,驻极体话筒要加一个直流偏置才能工作。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器表征驻极体话筒各项性能指标的参数主要有以下几项:(1)工作电压。这是指驻极体话筒正常工作时,所必须施加在话筒两端的最小直流工作电压。该参数视型号不同而有所不同,即使是同一种型号也有较大的离散性,典型值有1.5
13、V、3 V和4.5 V。(2)工作电流。这是指驻极体话筒静态时所通过的直流电流,它实际上就是内部场效应管的静态电流。和工作电压类似,工作电流的离散性也较大,通常为0.11 mA。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器(3)最大工作电压。这是指驻极体话筒内部场效应管漏、源极两端所能够承受的最大直流电压。超过该极限电压时,场效应管就会被击穿损坏。(4)灵敏度。这是指话筒在一定的外部声压作用下所能产生音频信号电压的大小,其单位通常为mV/Pa(毫伏/帕)或dB(0 dB=1 000 mV/Pa)。一般驻极体话筒的灵敏度为 0.510 mV/Pa或-66-40 dB。话筒的灵敏度越高,在相同大小的声音
14、下所输出的音频信号幅度越大。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器(5)频率响应。频率响应也称频率特性,是指话筒的灵敏度随声音频率变化而变化的特性,常用曲线来表示。一般来说,当声音频率超出厂家给出的上、下限频率时,话筒的灵敏度会明显下降。驻极体话筒的频率响应曲线一般较为平坦,其普通产品频率响应较好(即灵敏度比较均衡)的为100 Hz10 kHz,质量较好的话筒为40 Hz15 kHz,优质话筒可达 20 Hz20 kHz。(6)输出阻抗。这是指话筒在一定的频率(1 kHz)下输出端所具有的交流阻抗。驻极体话筒经过内部场效应管的阻抗变换,其输出阻抗一般小于3 k。学习单元一学习单元一 拾拾 音音
15、 器器(7)固有噪声。这是指在没有外界声音时话筒所输出的噪声信号电压。话筒的固有噪声越大,工作时输出信号中混有的噪声就越大。一般驻极体话筒的固有噪声都很小,为微伏级电压。(8)指向性。指向性又称方向性,是指话筒灵敏度随声波入射方向变化而变化的特性。话筒的指向性分单向性、双向性和全向性三种。单向性话筒的正面对声波的灵敏度明显高于其他方向,并且根据指向特性曲线的形状,可细分为心形、超心形和超指向形三种;双向性话筒在前、后方向的灵敏度均高于其他方向;全向性话筒对来自四面八方的声波都有基本相同的灵敏度。常用的机装型驻极体话筒绝大多数是全向性话筒。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器新型拾音器新型拾音
16、器4.目前,新型拾音器主要有MEMS话筒、数字信号传声器、光纤传声器等,应用前景比较好的是MEMS话筒。MEMS(微型机电系统)话筒是基于MEMS技术制造的话筒,简单地说就是一个电容器集成在微硅晶片上,可以采用表贴工艺进行制造,能够承受很高的回流焊温度,容易与CMOS工艺及其他音频电路相集成,并具有改进的噪声消除性能与良好的RF及EMI抑制能力。MEMS话筒的全部潜能还有待挖掘,但采用这种技术的产品已经在多种应用中体现出了诸多优势,特别是中高端手机应用中。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器目前,实际使用的大多数话筒都是ECM(驻极体电容器)话筒,这项技术已经有几十年的历史,ECM的工作原理
17、是利用驻有永久电荷的聚合材料振动膜。与ECM的聚合材料振动膜相比,MEMS话筒在不同温度下的性能都十分稳定,其敏感性不会受温度、振动、湿度和时间的影响。由于耐热性强,MEMS话筒可承受260 的高温回流焊,而性能不会有任何变化。由于组装前后敏感性变化很小,因此还可以节省制造过程中的音频调试成本。集成在芯片上的宽带RF抑制功能,不仅对手机这样的RF应用尤其重要,而且对所有与手机操作原理类似的设备(如助听器)都非常重要。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器MEMS话筒的小型振动膜还有另一个优点,即轻巧,直径不到1 mm,这意味着,与ECM话筒相比,MEMS话筒会对由安装在同一PCB上的扬声器引起
18、的PCB噪声产生更低的振动耦合。在音频方面,MEMS话筒也有很多变化。它不仅针对人声进行了优化,还有较高的声学敏感性。除了MEMS话筒,新型拾音器还包括数字信号传声器、阵列传声器、光纤传声器和压电(压电驻极体)传声器、唇语传声器等一些特种传声器。随着制造技术和信息技术的发展,会有更多的新型拾音器出现,也必将给人们的生活带来巨大的改变。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器思考与练习问题1 常见的拾音器有哪几种?其主要区别是什么?思考:问题2 拾音器的主要应用有哪些?思考:学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器课堂体验基本内容(1)最佳的声源是音叉,可以尝试比较不同声源的波形,如研究人类的声音、
19、口哨、电子键盘及其他乐器,也可以尝试用两种频率几乎相同的声音来产生音拍的波形图。可以对声音强弱进行调整,使得声音传感器能产生最佳的波形。如果声音太大,在波形的顶部或底部就会产生波形“缺失”现象。可以试着把声音传感器离声源稍远些,并把音量调得稍低些,观察有什么变化。学习单元一学习单元一 拾拾 音音 器器(2)驻极体话筒的灵敏度检测。在收录机、电话机等电器中广泛应用的驻极体话筒,其灵敏度直接影响送话和录放效果。这类话筒灵敏度的高低可用万用表进行简单测试。将模拟式万用表拨至R100挡,两表笔分别接话筒两电极(注意不能错接到话筒的接地极),待万用表显示一定读数后,用嘴对准话筒轻轻吹气(吹气速度慢而均匀
20、),边吹气边观察表针的摆动幅度。吹气瞬间表针摆动幅度越大,话筒灵敏度就越高,送话、录音效果就越好。若摆动幅度不大(微动)或根本不摆动,说明此话筒性能差,不宜采用。学习单元二学习单元二 超声波传感器超声波传感器超声波和声音一样,是一种机械振动波,是机械振动在弹性介质中的传播过程。超声波检测是利用不同介质对超声波传播的影响来探测物体和进行测量的一门检测技术。近几十年来,超声波检测技术在工业领域中的应用与其他无损检测手段相比,无论从使用效果、经济价值和适用范围来看,都有很广泛的发展前途。超声波检测主要应用在物位检测、厚度检测和金属探伤;在医学上,主要用于超声检查、超声清洗等。本学习单元主要是让学生掌
21、握超声波传感器的基本工作原理和应用领域。学习单元二学习单元二 超声波传感器超声波传感器 超声波和超声波传感器一、一、超声波及其性质超声波及其性质1.振动在弹性介质内的传播称为波动,简称波。频率为20 Hz20 kHz,能为人耳所闻的机械波称为声波;低于20 Hz的机械波称为次声波;高于20 kHz的机械波称为超声波,频率为300 MHz300 GHz的波称为微波。当超声波由一种介质入射到另一种介质时,由于在两种介质中的传播速度不同,在介质界面上会产生反射、折射和波形转换等现象。学习单元二学习单元二 超声波传感器超声波传感器声源在介质中施力方向与波在介质中传播方向的不同,造成声波的波形不同,一般
22、有以下几种:纵波,即质点振动方向与波的传播方向一致的波,它能在固体,液体和气体介质中传播;横波,即质点振动方向垂直于传播方向的波它只能在固体介质中传播;表面波,即质点振动介于横波与纵波之间,沿着介质表面传播,其振幅随深度增加而迅速衰减的波,表面波只在固体的表面传播。学习单元二学习单元二 超声波传感器超声波传感器超声波可以在气体、液体及固体中传播,并有各自的传播速度,纵波、横波及表面波的传播速度与介质密度和弹性特性有关;在固体中,纵波、横波及表面波三者的声速有一定的关系,一般横波声速为纵波的1/2,表面波声速为横波声速的90%。超声波在气体和液体中传播时,由于不存在剪切应力,因此仅有纵波的传播。
23、超声波在介质中传播时因被吸收而衰减,在气体中的传播距离会明显比在液体和固体中的传播距离短。另外,声波在介质中传播时衰减的程度还与声波的频率有关,频率越高,声波的衰减越大,因此超声波比其他声波在传播时的衰减更明显。学习单元二学习单元二 超声波传感器超声波传感器超声波传感器的工作原理超声波传感器的工作原理2.如图6-7所示,超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。图6-7 超声波传感器学习单元二学习单元二 超声波传感器超声波传感器超声波传感器
24、统称为压电式超声波探头,按其工作原理可分为压电式、磁致伸缩式、电磁式等,在检测技术中压电式最为常用。压电式超声波探头常用的材料是压电晶体和压电陶瓷,它是利用压电材料的压电效应来工作的。逆压电效应将高频电振动转换成高频机械振动,从而产生超声波,可作为发射探头;而正压电效应是将超声振动波转换成电信号,可作为接收探头。根据其结构不同,超声波探头可分为直探头式、斜探头式和双探头式,其中直探头式的结构如图6-8所示。学习单元二学习单元二 超声波传感器超声波传感器 图6-8 超声波直探头的结构1换能片;2绝缘柱;3盖;4导电螺杆;5接线片;6压电片座;7外壳;8压电晶片;9保护膜;10吸收块学习单元二学习
25、单元二 超声波传感器超声波传感器超声波直探头主要由压电晶片、吸收块(阻尼块)、保护膜等组成。压电晶片多为圆板形,厚度为,超声波频率f与其厚度成反比。压电晶片的两面镀有银层,作为导电的极板,压电晶片的底面接地线,上面接导线引至电路中。吸收块的作用是降低压电晶片的机械品质,吸收声能量。如果没有吸收块,当激励的电脉冲信号停止时,压电晶片因惯性作用会继续振荡,加长超声波的脉冲宽度,使分辨率变差;当吸收块的声阻抗等于压电晶片的声阻抗时,效果最佳。学习单元二学习单元二 超声波传感器超声波传感器超声波测液位超声波测液位 1.超声波传感器的应用二、二、超声波测液位是利用超声波在两种介质的分界面上的反射特性制成
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