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- 2023-08-19 10:56:45
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超声波技术的另一个有趣应用是工业过程控制。尽管许多工业过程(例如切削和加工)会产生大量可听噪声,声场频率回音抵消模块采购,但它们也会产生包含丰富有用信息的超声频谱。例如一个快速旋转的钻头,它产生特定的声频和相应的泛音;在激光焊接中的热蒸发同样会发射高达MHz范围的高超声频率。数百kHz范围内的特定光谱分量的幅度通常是很难测量的参数。使用摄像机的光学监控系统很常见,但通常需要复杂的数据处理来提取有价值的信息。光学麦克风的数据流更易于管理,分析也相对容易。
声学过程监测并不新鲜,但环境噪声会极大地损害声学监测系统的预测性能。转向高超声频率(300到900kHz)可以使这种监测在统计上更加稳健,因为在这些频率下环境噪声大大降低。
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全向性麦克风:磁性、陶瓷和驻极体式麦克风都是全向性麦克风,即等量接受各方向的声音。目前,驻极体式麦克风被广泛应用于声学领域,它是采用一种绝缘的性极化材料制成。声音进入麦克风,声波的疏密变化引起带负电的薄金属膜片振动,声场频率回音抵消模块品牌,随即将声能转变为机械能,膜片振动在驻机体上产生压力,声场频率回音抵消模块优势,传递至驻极体后板。驻极体后板和膜片底部都与场效应晶体管前置放大器相连并有一终端通向外部。当膜片振动时,膜片和驻极体后板间的距离和空间发生改变,产生电压,通过固定在麦克风上的场效应晶体管,将机械能转变为电能,再通过终端传到放大器。驻极体式麦克风频响宽,灵敏度高且耐用,而膜片是它运动的部分。
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图中的输入信号可以有各种各样的形式,它可以是麦克风输入的语音信号或是线来的已调数据信号,也可以是编码后在数字链路上传输或存储在计算机里的摄像机图像信号等2。输入信号首先进行滤波和采样,然后经音频转换芯片 TLC320AD50的ADC通道转换后得到数字信号,输入到T M S 3 2 0 V和,5在系绝内部由各种处理算法将信号进行快速运算和处理。后,经过处理后的数字样值再经 DAC转换,进行内插和平滑滤波就可得到连续的模拟波形。整个系统以流水线的方式进行工作,一部分信号正在A/通道中进行A D转换,而另一部分信号则在D S建理器中同时进行算法处理。
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