Теория ультразвуковых колебаний как основа построения и применения технических средств получения информации. Воробьев Е.А. - 38 стр.

UptoLike

Составители: 

38
Для расчета W
А
необходимо знать: величину возбуждающего его на-
пряжения в В, а также его омическое сопротивление, которое, напри-
мер, для пьезоэлемента из кварца:
12
А.п.э
А
2
710
, Ом,
R
R
fS
(63)
а для пьезоэлемента из сегнетовой соли:
2
А.п.э
А
2
210
, Ом.
R
R
fS
(64)
Все, приведенные выше соотношения, позволяют дать только при-
ближенную оценку энергетической эффективности работающего в ре-
жиме излучения пьезопреобразователя.
На практике они, как правило, уточняются в процессе настройки и
эксплуатации каждого конкретного преобразователя с учетом его со-
гласования с акустическим сопротивлением среды, в которую он излу-
чает ультразвук.
Для пьезопреобразователя, работающего на прием ультразвуковых
колебаний, важнейшим параметром является его чувствительность, т. е.
минимальная акустическая мощность, попадающая извне на его плас-
тины, которую можно еще зафиксировать электронной схемой.
Здесь можно дать только общие, качественные оценки. В этом слу-
чае реализуется прямой пьезоэффект и можно допустить, что даже бес-
конечно малое акустическое давление на поверхность пластин пьезоп-
реобразователя приведет к появлению бесконечно малого электричес-
кого заряда на других его гранях.
Реальная чувствительность пьезопреобразователя, работающего на
прием ультразвука в общем случае, зависит от следующих факторов:
– во-первых, от степени его акустического согласования с внешней
средой и от механической “податливости” материала пластин внешне-
му акустическому давлению;
– во-вторых, от чувствительности электронной схемы, считываю-
щей электрический заряд с его боковых граней;
– в-третьих, от уровня внешних (акустических) помех и внутренних
электрических помех (электрических шумов) электронной схемы.
Несомненное достоинство пьезопреобразователей – возможность та-
кой работы, когда один и тот же датчик используется в режиме переда-