CS214969B1 - Electroacoustic radiator for fluid environments - Google Patents
Electroacoustic radiator for fluid environments Download PDFInfo
- Publication number
- CS214969B1 CS214969B1 CS420480A CS420480A CS214969B1 CS 214969 B1 CS214969 B1 CS 214969B1 CS 420480 A CS420480 A CS 420480A CS 420480 A CS420480 A CS 420480A CS 214969 B1 CS214969 B1 CS 214969B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- electroacoustic
- membrane
- piezoelectric transducer
- radiator
- periphery
- Prior art date
Links
Landscapes
- Piezo-Electric Transducers For Audible Bands (AREA)
Abstract
Vynález sa týká elektroakustického žiariča pre tekutinové prostredia. Vynález rieši transformovanie amplitúdy pozdížnych kmitov meniča na vačšiu amplitudu výchylky ohybovo-radiálnych kmitov. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na obvode piezoelektrického meniča je uložený s predpatím přenosový krúžolk, na obvode ktorého je kompaktně připojená aspoň z jednej strany membrána. Vynález najlepšie charakterizuje obr. č. 2.The invention relates to an electroacoustic radiator for fluid environments. The invention solves the transformation of the amplitude of longitudinal oscillations of the transducer into a larger amplitude of deflection of bending-radial oscillations. The essence of the invention lies in the fact that a transmission ring is placed with a bias on the periphery of the piezoelectric transducer, on the periphery of which a membrane is compactly connected at least on one side. The invention is best characterized by Fig. No. 2.
Description
Vynález sa týká elektroakustlckého žiarlča pre tekutinové prostredia.
Vynález rieši transformovanie amplitúdy pozdížnych kmitov meniča na vačšiu amplitudu výchylky ohybovo-radiálnych kmitov.
Podstata vynálezu spočívá v tom, že na obvode piezoelektrického meniča je uložený s predpatím přenosový krúžolk, na obvode ktorého je kompaktně připojená aspoň z jednej strany membrána.
Vynález najlepšie charakterizuje obr. č. 2.
214969 214969
Vynález sa týká elektroakustického žiariča pre tekutinové prostredie, to je pre kvapallny a plyny.
Doteraz známe elektroakustické žiariče pre tekutiny sú opatřené membránou v tvare rúrky, ktorej konce sú pevne připojené na koncoch piezoelektrického meniča. Sú známe aj riešenia založené na principe mikrofonu, kde sa využívá ako základný prvok radiálně polarizovaný elektromechanický měnič v tvare prstenca z piezoelektrického aktívneho materiálu, ktorý je opatřený tenkou membránou. Membrána je v střede podopretá podejnou vložkou, ktorá ju vychyfuje zo základnej polohy. Všetký doteraz známe riešenia sú vhodné len pre nízkofrekvenčně akustické pásmo. Okrem toho ako široko-pásmový elektroakustický měnič vo funkcii akustického vysielača je vhodný pre malé akustické výkony.
Vyššie uvedené nedostatky zmierňuje a technický problém rieši elektroakustický žiarič pre tekutinové prostredia s piezoelektrickým meničom podía vynálezu, ktorého podstatou je, že na obvode piezoelektrického meniča je uložený přenosový krúžok. Na obvode přenosového krúžka je kompaktně připojená aspoň z jednej strany membrána. Do podstaty vynálezu patří aj to, že membrána je na prenosovom krúžku vypuklá. Podjstatou vynálezu je 1 to, že membrána je na prenosovom krúžku vydutá.
Elektroakustickým žiaričom pre tekutinové prostredia podía vynálezu sa docieli toho, že sa amplituda výchylky radiálnych kmitov piezoelektrického meniča transformuje na váčšiu amplitúdu výchylky ohybovo-radiálnyoh kmitov na velkej ploché tenkej pružnej membrány, čím sa dosiahne podstatné váčšieho vyžiareného akustického výkonu do tekutinového prostredia. Výkon sa ešite znásobí, ked piezoelektrický měnič pracuje v radlálnej rezonancii. Výhodou prevedenia podía vynálezu je aj to, že spoj medzi membránou a přenosovým krúžkom je ovela pevnější ako medzi membránou a piezoelektrickým měnič om.
Na pripójenom výkrese sú znázorněné tri příkladné prevedenia elektroakustických žiaričov podía vynálezu, kde na obr. 1 je nakreslený žiarič v řeze s jednou vypuklou membránou, na obr. 2 je nakreslený žiarič v řeze s dvoma vypuklými membránami a na obr. 3 je nakreslený žiarič v řeze s dvoma vydutými membránami.
Elektroakustický žiarič pre tekutinové prostredie příkladné pozostáva z piezoelektrického meniča 1, obr. 1, ktorého horná plocha je opatřená hornou elektrodou 3 s připojeným prívodom 5 elektrického prúdu. Dolná plocha piezoelektrického meniča 1 je opatřená dolnou elektródou 4 s připojeným prívodom 6 elektrického prúdu. Na obvode piezoelektrického meniča 1 je nallsovaný s predpátím přenosový krúžok 7. Na obvode přenosového krúžku 7 je prispájkovaná vypuklá membrána 2.
Druhé prevedenie elektroakustického žiariča, obr. 2, je zhodné s prvým převedením, pričom na prenosovom krúžku 7 sú z oboch stráň prispájkované vypuklé membrány 2.
Tretie prevedenie elektroakustického. žiariča, obr. 3, má na obvode přenosového krúžku 7 z oboch stráň prispájkovaná vyduté membrány 2.
Piezoelektrický měnič 1 vybudí radiálně kmity, ktorých amplitúda výchylky je najváčšia po jeho obvode, čo spflsobí naťahovanie a stláčanie membrány 2. Toto vyvolává v membráně 2 radiálne-ohybové kmity s vyžarovaním akustického vlnenia v smere osi piezoelektrického meniča 1 s maximálnou amplitúdou výchylky v střede membrány 2, ktorá je podstatné váčšia než je amplitúda výchylky radiálnych kmitov piezoelektrického meniča 1.
The invention relates to an electroacoustic lamp for fluid environments.
The invention solves the transformation of the transducer amplitude of the transducer to a larger amplitude of the bending-radial oscillation.
The essence of the invention is that a transfer ring is placed on the circumference of the piezoelectric transducer with a pretensioner, at the circumference of which a membrane is connected at least on one side.
The invention is best characterized by FIG. 2.
214969 214969
The invention relates to an electroacoustic radiator for a fluid environment, i.e. for liquids and gases.
Previously known electro-acoustic fluid lamps are provided with a tube-shaped membrane, the ends of which are rigidly attached at the ends of the piezoelectric transducer. Microphone-based solutions are also known, where a radially polarized ring-shaped electromechanical transducer of piezoelectric active material, which is provided with a thin membrane, is used as a basic element. The diaphragm is supported at the center by a liner that deflects it from its base position. All solutions known so far are only suitable for low frequency acoustic band. In addition, as a wide-band electroacoustic transducer as an acoustic transmitter, it is suitable for low acoustic performance.
The aforementioned drawbacks are alleviated and the technical problem is solved by an electro-acoustic radiator for piezoelectric fluid fluids according to the invention, the principle of which is a transfer ring on the periphery of the piezoelectric transducer. On the periphery of the transfer ring, at least one side of the diaphragm is compacted. It is also within the scope of the invention that the membrane is convex on the transfer ring. It is an object of the invention that the membrane is concave on the transfer ring.
An electroacoustic radiator for the fluid environments of the present invention achieves that the amplitude of the radial oscillation oscillations of the piezoelectric transducer is transformed into a larger amplitude of the bending-radial oscillation on a large flat thin flexible membrane, thereby achieving a substantial higher radiated sound power to the fluid environment. The power is multiplied when the piezoelectric transducer operates in radial resonance. It is also an advantage of the invention that the connection between the diaphragm and the transfer ring is much stronger than between the diaphragm and the piezoelectric transducer.
In the accompanying drawing, three exemplary embodiments of the electroacoustic emitters of the present invention are shown, wherein in Fig. 1 a radiator is drawn in section with one convex membrane; in Fig. 2 a radiator is drawn in section with two convex membranes; cut with two concave membranes.
An electroacoustic emitter for a fluid environment, for example, consists of a piezoelectric transducer 1, FIG. 1, whose upper surface is provided with an upper electrode 3 with an electric current supply 5 connected thereto. The lower surface of the piezoelectric transducer 1 is provided with a lower electrode 4 with an electric current supply 6 connected. On the circumference of the piezoelectric transducer 1, a transfer ring 7 is fitted with a bias. A convex membrane 2 is soldered on the circumference of the transfer ring 7.
The second embodiment of the electroacoustic emitter, FIG. 2, is identical to the first transfer, wherein a convex membrane 2 is soldered on both sides of the transfer ring 7.
Third electroacoustic. 3, a concave membrane 2 is soldered on both sides of the transfer ring 7 from both sides.
The piezoelectric transducer 1 excites radially the oscillation amplitude of which is greatest in its circumference, causing the diaphragm 2 to be pulled and compressed. 2 which is substantially greater than the amplitude of the radial oscillation deviation of the piezoelectric transducer 1.
Claims (3)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS420480A CS214969B1 (en) | 1980-06-16 | 1980-06-16 | Electroacoustic radiator for fluid environments |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS420480A CS214969B1 (en) | 1980-06-16 | 1980-06-16 | Electroacoustic radiator for fluid environments |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS214969B1 true CS214969B1 (en) | 1982-06-25 |
Family
ID=5384251
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS420480A CS214969B1 (en) | 1980-06-16 | 1980-06-16 | Electroacoustic radiator for fluid environments |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS214969B1 (en) |
-
1980
- 1980-06-16 CS CS420480A patent/CS214969B1/en unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5751827A (en) | Piezoelectric speaker | |
| JP4294798B2 (en) | Ultrasonic transducer | |
| US4190784A (en) | Piezoelectric electroacoustic transducers of the bi-laminar flexural vibrating type | |
| US4386241A (en) | Piezoelectric loudspeaker | |
| US3940576A (en) | Loudspeaker having sound funnelling element | |
| CA1166741A (en) | Narrow-frequency band acoustic transducer | |
| HK50082A (en) | Electro-acoustic tranducer | |
| CS214969B1 (en) | Electroacoustic radiator for fluid environments | |
| JPS5726987A (en) | Earphone | |
| CS211197B1 (en) | Electroacoustic radiator for fluid environments | |
| CS214970B1 (en) | Electroacoustic radiator for fluid environments | |
| FR2506550A1 (en) | SECTORAL SPEAKER LOUDSPEAKER AND MANUFACTURING METHOD THEREOF | |
| JPS5535558A (en) | Sounding material | |
| GB2029159A (en) | Ultrasonic power emitter | |
| SU777851A1 (en) | Hydroacoustic transducer | |
| US3019661A (en) | Ultrasonic transducer and impedance matching device therefor | |
| US3663841A (en) | Ultrasonic transducers | |
| JPS645199A (en) | Piezoelectric sounding body | |
| US20250392856A1 (en) | Speaker | |
| Pagliarini et al. | A small wide-band, low-frequency, high-power sound source utilizing the flextensional transducer concept | |
| JPS60241399A (en) | Underwater sound wave transmitter | |
| KR200200696Y1 (en) | Piezoelectric speaker | |
| JPS6127261Y2 (en) | ||
| JPS5643899A (en) | Electroacoustic converter using piezoelectric film honeycomb structure | |
| JPS643279Y2 (en) |