CN215677481U - 基于压电式传感器的骨导振子测试结构 - Google Patents
基于压电式传感器的骨导振子测试结构 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型提供一种基于压电式传感器的骨导振子测试结构,包括控制器、用于输出音频的播放设备、用于将压力信号转换为电信号的压电式传感器,所述控制器分别与播放设备、压电式传感器电连接,所述播放设备与待测的骨导振子电连接,所述压电式传感器临近待测的骨导振子设置以使得所述骨导振子在振动状态下得以接触所述压电式传感器,所述控制器发送音频数据至播放设备,经播放设备转换成信号发送至所述骨导振子以驱动其振动,所述压电式传感器检测所述骨导振子在振动状态下对其的撞击转换成电信号发送至控制器。本实用新型用于对骨导振子进行全面检测,来把控骨导振子的质量,利于企业的生产和推广。
Description
技术领域
本实用新型涉及测试骨导振子的技术领域,主要涉及一种基于压电式传感器的骨导振子测试结构。
背景技术
目前在骨导振子的生产行业中,还没有一套完善的测试设备,也没有统一的测试标准或测试方法,多数是通过资深的声学工程师进行人工听音来判断骨导振子的质量,来筛选出不良的骨导振子,或者通过加速度传感器与骨导振子的连接,通过测量骨导振子的加速度,来判断骨导振子的质量,但是发明人在研发过程中,发现骨导振子在传输频率为8KHz以上的音频信号的情况下,加速度传感器无法进行检测,由此可见使用加速度检测骨导振子质量的方法是有一定的局限性,不利于骨导振子的全面检测,无法把控骨导振子的质量,不利于企业的生产和推广。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种基于压电式传感器的骨导振子测试结构,用于对骨导振子进行全面检测,来把控骨导振子的质量,利于企业的生产和推广。
为此,提供一种基于压电式传感器的骨导振子测试结构,包括控制器、用于输出音频的播放设备、用于将压力信号转换为电信号的压电式传感器,
所述控制器分别与播放设备、压电式传感器电连接,所述播放设备与待测的骨导振子电连接,所述压电式传感器临近待测的骨导振子设置以使得所述骨导振子在振动状态下得以接触所述压电式传感器,
所述控制器发送音频数据至播放设备,经播放设备转换成信号发送至所述骨导振子以驱动其振动,所述压电式传感器检测所述骨导振子在振动状态下对其的撞击转换成电信号发送至控制器。
进一步地,还包括放大器,所述播放设备输出端与放大器的输入端连接,放大器的两个输出端分别连接骨导振子的P极、N极。
进一步地,还包括支架、对置的两个墙结构,两个墙结构之间具有间隙并以间隙作为测试空间,支架为柱状结构且底部水平固定,其顶部放置骨导振子后嵌入测试空间中,所述压电式传感器设置有不少于一个,且其设置在两个墙结构相互朝向的侧壁上。
进一步地,所述支架的顶部设置有可供骨导振子放置的支撑爪。
进一步地,所述压电式传感器与支撑爪水平平行。
进一步地,所述压电式传感器的检测面为长方形,且检测面的顶边高于骨导振子的中心,检测面的底边与骨导振子的底边平齐。
进一步地,所述两个墙结构相互平行对置,且分别垂直于水平面。
进一步地,所述两个墙结构分别为A墙、B墙,支架与A墙之间的距离等于其与B墙之间的距离。
进一步地,所述压电式传感器设置有一个且设置在A墙朝向B墙的侧壁。
进一步地,所述播放设备为音频控制分析设备。
有益效果:
本实用新型提供的一种基于压电式传感器的骨导振子测试结构,通过压电式传感器来采集骨导振子在振动时的压力信号,比较该压力信号是否超出了限定范围,从而判断当前的骨导振子是否为合格品,保证能够测试不同传输频率的骨导振子进行测试,比较本实用新型与使用加速度传感器来检测骨导振子的方法,使用加速度传感器来检测骨导振子的方法只能对传输频率为8KHz以下的骨导振子进行测试,本实用新型不仅能够对所有传输频率的骨导振子进行测试,而不限于传输频率为8KHz以下的骨导振子,因此本实用新型远好于使用加速度传感器来检测骨导振子的方法,本实用新型能够对骨导振子进行全面检测,来把控骨导振子的质量,利于企业的生产和推广的效果。
上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本实用新型的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本实用新型的具体实施方式。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本实用新型的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1为本实用新型的整体结构示意图。
附图标记说明:1-音频控制分析设备;2-MCU;3-放大器;4-支架;5-压电式传感器;7-骨导振子;8-A墙;9-B墙;10-测试空间。
具体实施方式
结合以下实施例对本实用新型作进一步描述。
见图1,本实施例的基于压电式传感器的骨导振子测试结构,包括音频控制分析设备1、MCU2、放大器3、支架4、压电式传感器5、骨导振子7、A墙8、B墙9,其中,音频控制分析设备1输出端与放大器3的b极连接,来将某一频率的音频信号传输至放大器3中放大,放大器3的e极与骨导振子7的P极连接,放大器3的c极与骨导振子7的N极连接,来将放大后的音频信号传输至骨导振子7中。A墙8与B墙9分别垂直设置于水平面,且相互平行对置,A墙8与B墙9之间具有间隙,以该间隙作为测试空间10,支架4为竖直设置的长柱状结构,支架4的顶部设置有可供骨导振子7放置的支撑爪(图中未示出),并将与放大器3连接好的骨导振子7放置在支撑爪中,骨导振子7振动带动支架4左右晃动,其底部固定在水平面上,且在测试空间10中,支架4与A墙8之间的距离等于其与B墙9之间的距离。压电式传感器5设置在A墙朝向B墙的侧壁,压电式传感器5与支撑爪水平平行,压电式传感器5与骨导振子7的侧壁相互接触,压电式传感器5与MCU2电连接,来记录压电式传感器5检测到的压力值。MCU2与音频控制分析设备1的输入端连接,用来控制音频控制分析设备1播放下一个频率的音频信号,并采集骨导振子7在播放该频率的音频信号下所振动的压力值,从而分析出每个骨导振子7在播放不同频率的音频信号的振动情况,来判断骨导振子7的质量。
为了保证压电式传感器5能够采集到骨导振子7的振动情况,压电式传感器5的检测面为长方形,且检测面的顶边高于骨导振子7的中心,检测面的底边与骨导振子7的底边平齐,保证压电式传感器5能够采集到骨导振子7振动所产生的压力。
具体工作过程:音频控制分析设备1播放正弦波单频信号,每隔1s,切换一次音频信号的频率,然后再通过MCU2检测压电式传感器5在不同频率的音频信号下所采集到的压力值并绘制波形图,将该波形图与标准理论曲线相比较,若与标准理论曲线之间的差值在+-3dB内,则判断当前的骨导振子7为合格品,否则认为是不良品,企业只需要查看MCU2的判断结果就能分别骨导振子7是否为合格品,本实施例能够检测骨导振子在传输频率为8KHz以上的音频信号的情况,实现对骨导振子进行全面检测,来把控骨导振子的质量,利于企业的生产和推广。
最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对本实用新型保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。
Claims (10)
1.基于压电式传感器的骨导振子测试结构,其特征在于:
包括控制器、用于输出音频的播放设备、用于将压力信号转换为电信号的压电式传感器,
所述控制器分别与播放设备、压电式传感器电连接,所述播放设备与待测的骨导振子电连接,所述压电式传感器临近待测的骨导振子设置以使得所述骨导振子在振动状态下得以接触所述压电式传感器,
所述控制器发送音频数据至播放设备,经播放设备转换成信号发送至所述骨导振子以驱动其振动,所述压电式传感器检测所述骨导振子在振动状态下对其的撞击转换成电信号发送至控制器。
2.根据权利要求1所述的基于压电式传感器的骨导振子测试结构,其特征在于,还包括放大器,所述播放设备输出端与放大器的输入端连接,放大器的两个输出端分别连接骨导振子的P极、N极。
3.根据权利要求1所述的基于压电式传感器的骨导振子测试结构,其特征在于,还包括支架、对置的两个墙结构,两个墙结构之间具有间隙并以间隙作为测试空间,支架为柱状结构且底部水平固定,其顶部放置骨导振子后嵌入测试空间中,所述压电式传感器设置有不少于一个,且其设置在两个墙结构相互朝向的侧壁上。
4.根据权利要求3所述的基于压电式传感器的骨导振子测试结构,其特征在于,所述支架的顶部设置有可供骨导振子放置的支撑爪。
5.根据权利要求4所述的基于压电式传感器的骨导振子测试结构,其特征在于,所述压电式传感器与支撑爪水平平行。
6.根据权利要求1所述的基于压电式传感器的骨导振子测试结构,其特征在于,所述压电式传感器的检测面为长方形,且检测面的顶边高于骨导振子的中心,检测面的底边与骨导振子的底边平齐。
7.根据权利要求3所述的基于压电式传感器的骨导振子测试结构,其特征在于,所述两个墙结构相互平行对置,且分别垂直于水平面。
8.根据权利要求7所述的基于压电式传感器的骨导振子测试结构,其特征在于,所述两个墙结构分别为A墙、B墙,支架与A墙之间的距离等于其与B墙之间的距离。
9.根据权利要求8所述的基于压电式传感器的骨导振子测试结构,其特征在于,所述压电式传感器设置有一个且设置在A墙朝向B墙的侧壁。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的基于压电式传感器的骨导振子测试结构,其特征在于,所述播放设备为音频控制分析设备。
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