RU2705181C1 - Широкополосный гидроакустический пьезопреобразователь - Google Patents

Широкополосный гидроакустический пьезопреобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU2705181C1
RU2705181C1 RU2019110118A RU2019110118A RU2705181C1 RU 2705181 C1 RU2705181 C1 RU 2705181C1 RU 2019110118 A RU2019110118 A RU 2019110118A RU 2019110118 A RU2019110118 A RU 2019110118A RU 2705181 C1 RU2705181 C1 RU 2705181C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piezoelectric
washers
piezoceramic
film
thickness
Prior art date
Application number
RU2019110118A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Анатольевич Касаткин
Сергей Борисович Касаткин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН)
Priority to RU2019110118A priority Critical patent/RU2705181C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2705181C1 publication Critical patent/RU2705181C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к акустике, в частности к пьезоэлектрическим преобразователям. Широкополосный гидроакустический пьезопреобразователь содержит активный элемент в виде вертикального набора пьезоактивных секций, гибких пассивных прокладок и двух наборов пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки, фронтальную и тыльную накладки, стягивающий болт с гайкой, корпус, герметизирующее кольцо. Соединение корпуса с фронтальной конической накладкой выполнено гибким. Все пьезокерамические шайбы, пьезоэлектрические шайбы из пьезополимерной пленки первого и второго наборов соединены параллельно. Пьезокерамические шайбы подключены через согласующее звено к выходу усилителя мощности. Все пьезоэлектрические шайбы первого типа подключены к индуктивности L, образующей с емкостью Спьезоэлектрических шайб контур, все пьезоэлектрические шайбы из второго набора подключены через согласующее звено ко входу приемника. Между электрическим выходом набора пьезокерамических шайб и электрическим выходом первого набора пьезоэлектрических шайб включена перестраиваемая индуктивность L, образующая с паразитной емкостью Сфильтр-пробку. Между электрическими выходами наборов пьезоэлектрических шайб включена перестраиваемая индуктивность L, образующая с паразитной емкостью Сфильтр-пробку. Технический результат – расширение полосы частот, уменьшение мертвой зоны. 3 ил.

Description

Изобретение относиться к гидроакустике и может быть использовано при разработке низкочастотных пьезопреобразователей, способных работать в режиме излучения - приема в широкой полосе частот с минимальной величиной мертвой зоны в режиме приема.
Известен гидроакустический излучатель (Носов В.Н. Новые акустические преобразователи с односторонней направленностью колебаний для геофизических работ. М. 1988, М-во геологии СССР, Межотраслевой научно-технический комплекс «Геос», ВНИИ геоинформсистем, с. 14, рис. 5б), содержащий корпус, активный элемент в виде набора пьезокерамических шайб, коническую фронтальную и тыльную накладки, стягивающий болт с гайкой, причем к стержневому активному элементу обращено основание меньшего диаметра конической фронтальной накладки, а внутренний объем корпуса заполнен промежуточной средой с акустическим сопротивлением, равным акустическому сопротивлению рабочей среды, на которую нагружен преобразователь. В таком излучателе понижение резонансной частоты определяется совместным влиянием тыльной накладки и фронтальной конической накладки, а эффективность излучения увеличена за счет трансформирующих свойств конической фронтальной накладки и уменьшения массы тыльной накладки.
Недостаток излучателя - слабая направленность, обусловленная излучением корпуса, жестко связанного фланцевым соединением с излучающей фронтальной накладкой, малая рабочая полоса частот и сравнительно большие размеры.
Известен также широкополосный гидроакустический излучатель (Патент РФ №2071184, МПК H04R 1/44, H04R 17/00, опубликован 27.12.1996 г.), содержащий корпус, активный элемент в виде набора пьезокерамических шайб, поляризованных по толщине, помещенный между конический фронтальной и тыльной накладками, стягивающий болт с гайкой, причем к стержневому активному элементу обращено основание меньшего диаметра конической фронтальной накладки, а внутренний объем корпуса заполнен промежуточной средой с акустическим сопротивлением, равным акустическому сопротивлению рабочей среды, на которую нагружен преобразователь, набор пьезокерамических шайб разделен гибкими пассивными прокладками на семь секций, толщины которых относятся как числа 5:2:2:1:1:1:1. Толщина каждой прокладки d=(0.25-0.3)d1, где d1 - толщина секции наименьшей толщины, причем к фронтальной конической накладке обращена секция наибольшей толщины, отношение диаметра большего основания к диаметру меньшего основания равно 2-2.5, резонансная частота фронтальной конической накладки
Figure 00000001
где f1 - частота полуволнового резонанса стержневого активного элемента, а соединение фронтальной конической накладки и корпуса излучателя выполнено гибким.
Такое конструктивное исполнение излучателя позволило существенно уменьшить его габариты и вес за счет применения гибких пассивных прокладок при сохранении достаточно высокой эффективности его работы, которая неизбежно уменьшается при введении гибких пассивных прокладок. В этом излучателе гибкие прокладки сосредоточены в основном в тыльном звене активного элемента, где малы пьезонапряжения, и отсутствуют во фронтальном звене, где пьезонапряжения достигают максимального значения, поэтому эффективный коэффициент электромеханического преобразования уменьшается незначительно в сравнении с монолитным пьезоэлементом. Кроме того, введение гибких прокладок позволяет уменьшить жесткость активного элемента, а следовательно, и его добротность на резонансных частотах и расширить полосу рабочих частот. Направленность излучателя улучшена за счет применения гибкой развязки корпуса от излучающей фронтальной накладки и уменьшению тыльного излучения.
Недостатком данного излучателя является малая рабочая полоса частот, а также большая мертвая зона в случае, если один и тот же пьезопреобразователь используется как в режиме излучения, так и в режиме приема, т.е. в эхо-режиме.
В основу изобретения поставлена задача разработки широкополосного пьезопреобразователя, способного работать в режиме излучения - приема, т.е. в эхо-режиме, с малой величиной мертвой зоны, а также задача дальнейшего расширения рабочей полосы частот. Поставленная задача решается тем, что в широкополосном гидроакустическом пьезопреобразователе, содержащем корпус, активный элемент в виде вертикального набора поляризованных по толщине пьезокерамических шайб, помещенный между конический фронтальной и тыльной накладками, стягивающий болт с гайкой, причем к стержневому активному элементу обращено основание меньшего диаметра конической фронтальной накладки, а внутренний объем корпуса заполнен промежуточной средой с акустическим сопротивлением, равным акустическому сопротивлению рабочей среды, на которую нагружен преобразователь, набор пьезокерамических шайб разделен гибкими пассивными прокладками на семь секций, толщины которых относятся как числа 5:2:2:1:1:1:1, причем толщина каждой прокладки d=(0.25-0.3)d1, где d1 - толщина секции наименьшей толщины, причем к фронтальной конической накладке обращена секция наибольшей толщины, отношение диаметра большего основания к диаметру меньшего основания равно 2-2.5, резонансная частота фронтальной конической накладки
Figure 00000002
где f1 - частота полуволнового резонанса стержневого активного элемента, а соединение фронтальной конической накладки и корпуса излучателя выполнено гибким, каждая гибкая пассивная прокладка дополнена двумя поляризованными по толщине пьезоэлектрическими шайбами из пьезополимерной пленки, например, на основе поливинилиденфторида (ПВДФ), образующими два набора пьезоэлектрических шайб. Каждая пьезоэлектрическая шайба из пьезополимерной пленки первого набора, соединена акустически с верхней поверхностью каждой из набора гибких пассивных прокладок и нижней поверхностью соседней секции из пьзокерамических шайб. Каждая пьезоэлектрическая шайба из пьезополимерной пленки второго набора, соединена акустически с нижней поверхностью каждой из набора гибких пассивных прокладок и с верхней поверхностью соседней секции из пьезокерамических шайб. Все пьезокерамические шайбы соединены электрически параллельно и подключены через согласующее звено к выходу усилителя мощности. Все пьезоэлектрические шайбы из пьезополимерной пленки первого набора соединены электрически параллельно и подключены к индуктивности L2, образующей с емкостью Сп2 пьезоэлектрических шайб контур с резонансной частотой
Figure 00000003
Все пьезоэлектрические шайбы из пьезополимерной пленки второго набора соединены электрически параллельно и подключены через согласующее звено ко входу приемника. Между электрическим выходом набора пьезокерамических шайб и электрическим выходом первого набора пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки включена перестраиваемая индуктивность L4, образующая с паразитной емкостью С4, обусловленной электромеханической связью набора пьезокерамических шайб и первого набора пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки, фильтр - пробку с резонансной частотой
Figure 00000004
Между электрическим выходом первого набора пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки и электрическим выходом второго набора пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки включена перестраиваемая индуктивность L5, образующая с паразитной емкостью С5, обусловленной электромеханической связью первого набора пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки и второго набора пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки, фильтр - пробку с резонансной частотой
Figure 00000005
В предлагаемом пьезопреобразователе сформированы три резонансные частоты:
Figure 00000006
причем резонанс
Figure 00000007
сформирован с использованием первого набора пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки и индуктивности L2, образующей с емкостью Сп2 пьезоэлектрических шайб резонансный контур. В сравнении с прототипом в частотную характеристику пьезопреобразователя внесен за счет электромеханической связи дополнительный резонанс
Figure 00000008
расширяющий рабочую полосу частот в сторону низких частот и повышающий эффективность работы пьезопреобразователя в широкой полосе частот. Использование второго набора пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки, подключенных через согласующее звено ко входу приемника, позволяет исключить прямую электрическую связь между выходом усилителя мощности при работе в режиме излучения и входом приемного тракта при работе в режиме приема. Кроме того, включение в электрическую схему двух фильтров позволяет уменьшить паразитную электромеханическую связь между выходом усилителя мощности при работе в режиме излучения и входом приемного тракта при работе в режиме приема. Эти новые существенные признаки предлагаемого пьезопреобразователя в совокупности позволяют уменьшить мертвую зону при работе широкополосного гидроакустического пьезопреобразователя в эхо - режиме, например, при его использовании в составе акустического профилографа.
Таким образом, широкополосный гидроакустический пьезопреобразователь в новой совокупности существенных признаков обладает большей рабочей полосой частот и способен работать в эхо - режиме с малой величиной мертвой зоны, по своим характеристикам превосходит известные пьезоэлектрические преобразователи, а совокупность существенных признаков изобретения имеет причинно-следственную связь с достигнутым техническим результатом.
Сущность изобретения поясняется чертежами. Фиг. 1 поясняет конструкцию широкополосного гидроакустического пьезопреобразователя. Фиг. 2 поясняет схему акустического соединения гибкой пассивной прокладки, пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки двух наборов и соседних секций из пьезокерамических шайб, а также схему электрического соединения пар встречно поляризованных пьезокерамических шайб и пар встречно поляризованных пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки. Фиг 3 поясняет схему подключения пьезопреобразователя к выходу усилителя мощности при работе в режиме излучения и ко входу приемника при работе в режиме приема.
Пьезопреобразователь содержит активный элемент 1, состоящий из секций 2 и гибких пассивных прокладок 3, фронтальную коническую накладку 4, стягивающий болт 5 с гайкой 6, корпус 7, соединенный с фронтальной конической накладкой через гибкие прокладки 8, герметизирующее кольцо 9, тыльную накладку 10, внутреннее заполнение 11, пьезоэлектрические шайбы из пьезополимерной пленки первого набора 12 и пьезоэлектрические шайбы из пьезополимерной пленки второго набора 13.
Первая секция 2 образует фронтальное звено, нагруженное непосредственно на фронтальную накладку 4. Она набрана из пьезокерамических шайб, поляризованных по толщине, имеет максимальный коэффициент электромеханического преобразования, максимальные акустическую жесткость и скорость звука. Последующие две секции 2 совместно с тремя гибкими пассивными прокладками 3 и пьезоэлектрическими шайбами из пьезополимерной пленки 12, 13 между ними образуют промежуточное звено с пониженными значениями коэффициента электромеханического преобразования, акустической жесткости и эффективной скорости звука. Последующие четыре секции 2 с тремя гибкими пассивными прокладками 3 и пьезоэлектрическими шайбами из пьезополимерной пленки 12, 13 между ними образуют тыльное звено с пониженными значениями коэффициента электромеханического преобразования, акустической жесткости и эффективной скорости звука. Суммарная длина каждого из трех звеньев активного элемента 1 примерно одна и та же. Эффективная жесткость активного элемента 1 в целом уменьшена в 3-4 раза в сравнении с жесткостью монолитного активного элемента из пьезокерамики, а рабочая полоса частот активного элемента 1 в окрестности резонансной частоты f1 увеличена в (1.5-2.0) раза.
Резонансная частота продольных колебаний активного элемента 1 определяет верхнюю частоту рабочей полосы частот f1эфф/2L, где сэфф - эффективная скорость звука в материале активного элемента 1, L - длина активного элемента. Фронтальная коническая накладка 4 выполнена в виде пластины с коническим переходом от основания малого диаметра, обращенного к активному элементу 1, к основанию большого диаметра, нагруженному на рабочую среду. Резонансная частота изгибных колебаний фронтальной конической накладки определяет среднюю частоту
Figure 00000009
рабочей полосы частот. Емкость Сп2 пьезоэлектрических шайб 12 из пьезополимерной пленки первого набора, включенных параллельно, совместно с подключенной индуктивностью L2 образуют электрический контур с резонансной частотой
Figure 00000010
, которая за счет электромеханической связи является также и резонансной частотой активного элемента 1. Три сформированные таким образом резонансные частоты:
Figure 00000011
определяют расширенную по сравнению с прототипом рабочую полосу частот шириной более октавы. Внутреннее заполнение 11 объема излучателя жидкостью, например, трансформаторным маслом, играет роль элемента упругой связи в 3-резонансной колебательной системе, рабочие полосы в которой вблизи отдельных связанных резонансов перекрываются.
На фиг. 2 представлена схема электрического соединения пар встречно поляризованных пьезокерамических шайб, соединенных параллельно и подключенных к электрическому выходу 14, пар встречно поляризованных пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки первого набора, соединенных параллельно и подключенных к электрическому выходу 15, и пар встречно поляризованных пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки второго набора, соединенных параллельно и подключенных к электрическому выходу 16. Электрический выход 17 является общим электродом для всех элементов электрической схемы.
На фиг. 3 представлена схема электрического подключения широкополосного пьезопреобразователя, работающего в режиме излучения - приема. На схеме приняты обозначения:
Сп1 - емкость параллельно соединенных секций из пьезокерамических шайб с электрическим выходом 14, подключенных к усилителю мощности через согласующий элемент Z1, в качестве которого, например, может быть индуктивность L1, образующая с емкостью Сп1 электрический контур с резонансной частотой
Figure 00000012
Сп2 - емкость параллельно соединенных пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки первого набора с электрическим выходом 15, образующая с индуктивностью L2 резонансный контур с резонансной частотой
Figure 00000013
Сп3 - емкость параллельно соединенных пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки второго набора с электрическим выходом 16, подключенная через согласующий элемент Z3 на вход приемного тракта, в качестве которого, например, может быть индуктивность L3, образующая с емкостью Сп3 резонансный контур с резонансной частотой
Figure 00000014
С4 - паразитная емкость, образующая с перестраиваемой индуктивностью L4 резонансный контур с резонансной частотой
Figure 00000015
С5 - паразитная емкость, образующая с перестраиваемой индуктивностью L5 резонансный контур с резонансной частотой
Figure 00000016
Перестраиваемые индуктивности L4, L5 настраиваются с паразитными емкостями С4, С5 на минимум коэффициента передачи по напряжению из входной цепи усилителя мощности при работе в режиме излучения, во входную цепь приемника при работе в режиме приема на средней частоте рабочего диапазона частот
Figure 00000017
Широкополосный гидроакустический пьезопреобразователь работает следующим образом. При работе широкополосного гидроакустического пьезопреобразователя в режиме излучения при подаче рабочего напряжения на активный элемент 1 в нем возникают механические колебания на резонансных частотах колебательной системы, которые равномерно распределены в рабочем диапазоне частот
Figure 00000018
Амплитуда колебаний в окрестности каждой из резонансных частот зависит от настройки согласующих элементов Z1, L2, Z3. Для увеличения амплитуды колебаний на самой низкой частоте рабочего диапазона все согласующие элементы, в качестве которых в предлагаемом пьезопреобразователе могут быть использованы, например, индуктивности L1, L2, L3 настраиваются с соответствующими емкостями Сп1, Сп2, Сп3 на нижнюю частоту рабочего диапазона частот f3, на которой коэффициент электромеханического преобразования является наименьшим. С увеличением частоты увеличивается коэффициент электромеханического преобразования, который становится максимальным на частоте продольных колебаний активного элемента f1, чем и достигается равномерное распределение амплитуды колебаний в расширенном в сравнении с прототипом рабочем диапазоне частот. При работе широкополосного гидроакустического пьезопреобразователя в режиме приема падающая акустическая волна возбуждает механические колебания в активном элементе 1 на резонансных частотах, распределенных в рабочем диапазоне частот
Figure 00000019
Эти колебания возбуждают электрическое напряжение на электрическом выходе 16 пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки 13, которое поступает через согласующее звено Z3 на вход приемника.
Для уменьшения паразитной связи между усилителем мощности при работе широкополосного гидроакустического пьезопреобразователя в режиме излучения и приемником при работе широкополосного гидроакустического пьезопреобразователя в режиме приема между электрическим выходом соединенных параллельно пьезокерамичеких шайб и электрическим выходом соединенных параллельно пьезоэлектричеких шайб из пьезополимерной пленки первого набора включена перестраиваемая индуктивность L4, образующая с паразитной емкостью С4 контур с резонансной частотой f2. Аналогичным образом, для уменьшения паразитной связи между электрическим выходом соединенных параллельно пьезоэлектричеких шайб из пьезополимерной пленки первого набора и между электрическим выходом соединенных параллельно пьезоэлектричеких шайб из пьезополимерной пленки второго набора включена перестраиваемая индуктивность L5, образующая с паразитной емкостью С5 контур с резонансной частотой f2. Перестраиваемые индуктивности L4, L5 настраиваются с паразитными емкостями С4, С5 на минимум коэффициента передачи по напряжению из входной цепи усилителя мощности при работе в режиме излучения, во входную цепь приемника при работе в режиме приема на средней частоте рабочего диапазона частот
Figure 00000020
Уменьшение паразитной связи обеспечивает уменьшение мертвой зоны при работе широкополосного пьезопреобразователя в режиме излучения-приема, т.е. в эхо-режиме.

Claims (1)

  1. Широкополосный гидроакустический пьезопреобразователь, содержащий корпус, активный элемент в виде вертикального набора поляризованных по толщине пьезокерамических шайб, помещенный между конический фронтальной и тыльной накладками, стягивающий болт с гайкой, причем к стержневому активному элементу обращено основание меньшего диаметра конической фронтальной накладки, а внутренний объем корпуса заполнен промежуточной средой с акустическим сопротивлением, равным акустическому сопротивлению рабочей среды, на которую нагружен преобразователь, набор пьезокерамических шайб разделен гибкими пассивными прокладками на семь секций, толщины которых относятся как числа 5:2:2:1:1:1:1, толщина каждой прокладки d=(0.25-0.3)d1, где d1 - толщина секции наименьшей толщины, к фронтальной конической накладке обращена секция наибольшей толщины, отношение диаметра большего основания к диаметру меньшего основания равно 2-2.5, резонансная частота фронтальной конической накладки
    Figure 00000021
    где f1 - частота полуволнового резонанса стержневого активного элемента, а соединение фронтальной конической накладки и корпуса излучателя выполнено гибким, отличающийся тем, что каждая гибкая пассивная прокладка дополнена двумя поляризованными по толщине пьезоэлектрическими шайбами из пьезополимерной пленки, образующими два набора пьезоэлектрических шайб, каждая пьезоэлектрическая шайба из пьезополимерной пленки первого набора соединена акустически с верхней поверхностью каждой из набора гибких пассивных прокладок и нижней поверхностью соседней секции из пьезокерамических шайб, каждая пьезоэлектрическая шайба из пьезополимерной пленки второго набора соединена акустически с нижней поверхностью каждой из набора гибких пассивных прокладок и с верхней поверхностью соседней секции из пьезокерамических шайб, все пьезокерамические шайбы соединены электрически параллельно и подключены через согласующее звено к выходу усилителя мощности, все пьезоэлектрические шайбы из пьезополимерной пленки первого набора соединены электрически параллельно и подключены к индуктивности L2, образующей с емкостью Сn2 пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки контур с резонансной частотой
    Figure 00000022
    , все пьезоэлектрические шайбы из пьезополимерной пленки второго набора соединены электрически параллельно и подключены через согласующее звено ко входу приемника, причем между электрическим выходом набора пьезокерамических шайб и электрическим выходом первого набора пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки включена перестраиваемая индуктивность L4, образующая с паразитной емкостью С4, обусловленной электромеханической связью набора пьезокерамических шайб и первого набора пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки, фильтр-пробку с резонансной частотой
    Figure 00000023
    между электрическим выходом первого набора пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки и электрическим выходом второго набора пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки включена перестраиваемая индуктивность L5, образующая с паразитной емкостью С5, обусловленной электромеханической связью первого набора пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки и второго набора пьезоэлектрических шайб из пьезополимерной пленки, фильтр-пробку с резонансной частотой
    Figure 00000024
RU2019110118A 2019-04-05 2019-04-05 Широкополосный гидроакустический пьезопреобразователь RU2705181C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110118A RU2705181C1 (ru) 2019-04-05 2019-04-05 Широкополосный гидроакустический пьезопреобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110118A RU2705181C1 (ru) 2019-04-05 2019-04-05 Широкополосный гидроакустический пьезопреобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2705181C1 true RU2705181C1 (ru) 2019-11-05

Family

ID=68501083

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019110118A RU2705181C1 (ru) 2019-04-05 2019-04-05 Широкополосный гидроакустический пьезопреобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2705181C1 (ru)

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2930912A (en) * 1956-05-14 1960-03-29 Clevite Corp Composite electromechanical tranducer
US3320581A (en) * 1965-05-27 1967-05-16 Claude C Sims Piezoelectric voice range transducer
US4209766A (en) * 1964-09-15 1980-06-24 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Transducer
US4633119A (en) * 1984-07-02 1986-12-30 Gould Inc. Broadband multi-resonant longitudinal vibrator transducer
US5306980A (en) * 1990-07-16 1994-04-26 Atlantic Richfield Company Torsional force transducer and method of operation
RU2029440C1 (ru) * 1992-05-19 1995-02-20 Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Гидроакустический излучатель
RU2071184C1 (ru) * 1993-12-22 1996-12-27 Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Широкоимпульсный гидроакустический излучатель
US5798599A (en) * 1996-10-24 1998-08-25 Dukane Corporation Ultrasonic transducer assembly using crush foils
RU2136122C1 (ru) * 1997-12-23 1999-08-27 Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Широкополосный низкочастотный гидроакустический излучатель
RU2147797C1 (ru) * 1998-12-08 2000-04-20 Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Малогабаритный широкополосный гидроакустический излучатель
EP0823675B1 (en) * 1996-08-07 2003-10-01 Xerox Corporation Cylindrical and rotatable resonating assembly for use in electrostatographic applications
US8698377B2 (en) * 2010-05-21 2014-04-15 Misonix, Incorporated Dual-mode piezocomposite ultrasonic transducer
RU2536782C1 (ru) * 2013-06-28 2014-12-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный федеральный университет" Гидроакустический волноводный направленный преобразователь

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2930912A (en) * 1956-05-14 1960-03-29 Clevite Corp Composite electromechanical tranducer
US4209766A (en) * 1964-09-15 1980-06-24 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Transducer
US3320581A (en) * 1965-05-27 1967-05-16 Claude C Sims Piezoelectric voice range transducer
US4633119A (en) * 1984-07-02 1986-12-30 Gould Inc. Broadband multi-resonant longitudinal vibrator transducer
US5306980A (en) * 1990-07-16 1994-04-26 Atlantic Richfield Company Torsional force transducer and method of operation
RU2029440C1 (ru) * 1992-05-19 1995-02-20 Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Гидроакустический излучатель
RU2071184C1 (ru) * 1993-12-22 1996-12-27 Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Широкоимпульсный гидроакустический излучатель
EP0823675B1 (en) * 1996-08-07 2003-10-01 Xerox Corporation Cylindrical and rotatable resonating assembly for use in electrostatographic applications
US5798599A (en) * 1996-10-24 1998-08-25 Dukane Corporation Ultrasonic transducer assembly using crush foils
RU2136122C1 (ru) * 1997-12-23 1999-08-27 Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Широкополосный низкочастотный гидроакустический излучатель
RU2147797C1 (ru) * 1998-12-08 2000-04-20 Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Малогабаритный широкополосный гидроакустический излучатель
US8698377B2 (en) * 2010-05-21 2014-04-15 Misonix, Incorporated Dual-mode piezocomposite ultrasonic transducer
RU2536782C1 (ru) * 2013-06-28 2014-12-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный федеральный университет" Гидроакустический волноводный направленный преобразователь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4633119A (en) Broadband multi-resonant longitudinal vibrator transducer
CN101964185B (zh) 一种超宽带水声换能器
KR101181188B1 (ko) 음향 재생 장치
CN111314829A (zh) 一种具有声管的mems压电超声换能器
CN110944274B (zh) 一种基于Piston-mode的带质量负载可调谐MEMS压电声换能器
RU2393644C1 (ru) Гидроакустический преобразователь волноводного типа
RU2393645C1 (ru) Широкополосный гидроакустический преобразователь
RU2705181C1 (ru) Широкополосный гидроакустический пьезопреобразователь
KR101116165B1 (ko) 병렬 랑지방 배열 압전소자 이용 초음파 변환기, 그 초음파 변환기의 제조방법, 그 초음파 변환기를 이용한 초음파 변환방법
JP2985509B2 (ja) 低周波水中送波器
JP4466215B2 (ja) 超音波送受波器
Wang et al. Multi-frequency broadband piezoelectric micromachined ultrasonic transducer utilizing helmholtz resonance
JP5050652B2 (ja) 送波器及びその駆動方法
KR102267439B1 (ko) 광대역 톤필츠형 트랜스듀서
RU88887U1 (ru) Устройство для формирования эхолокационных и коммуникационных сигналов
JP3406986B2 (ja) 超音波送受波器及びその振動制御方法
RU2071184C1 (ru) Широкоимпульсный гидроакустический излучатель
JP3538817B2 (ja) 複数周波数発射可能な水中送受波装置
JP5370010B2 (ja) 水中音響送受波器
RU2568073C2 (ru) Гидроакустический преобразователь
RU211686U1 (ru) Пьезоэлектрический преобразователь для многоэлементной гидроакустической антенны
RU2793293C1 (ru) Микрофон
JP4911691B2 (ja) 送受波器
Li et al. A 31 And 33 Mode Combined Ceramic Ring Broadband Transducer
Chai et al. A new type of wide band and wide beam longitudinal transducer