SU757865A1 - Device for testing piezotransducer operability - Google Patents

Device for testing piezotransducer operability Download PDF

Info

Publication number
SU757865A1
SU757865A1 SU782675366A SU2675366A SU757865A1 SU 757865 A1 SU757865 A1 SU 757865A1 SU 782675366 A SU782675366 A SU 782675366A SU 2675366 A SU2675366 A SU 2675366A SU 757865 A1 SU757865 A1 SU 757865A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
output
pulse generator
input
testing
operability
Prior art date
Application number
SU782675366A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Vladimir M Timofeev
Original Assignee
Vladimir M Timofeev
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 Vladimir M Timofeev filed Critical Vladimir M Timofeev
Priority to SU782675366A priority Critical patent/SU757865A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU757865A1 publication Critical patent/SU757865A1/en

Links

Description

Изобретение относится, к виброизмеритель ной технике, в частности для исследования работоспособности пьезопреобразователей и вибрационных ударных ускорений. 5The invention relates to a vibration measuring technique, in particular for studying the performance of piezo transducers and vibration shock accelerations. five

Известно устройство для проверки работоспособности пьезопреобразователей, содержащее последовательно .соединенные генератор электрических импульсов и схему селекции отклика, связываемую Ю входом с проверяемым йьезопреобразователем, и анализатор спектра [1].A device is known for testing the operability of piezoelectric transducers, containing a series-connected electrical pulse generator and a response selection circuit, connected by the U input to the checked piezoelectric transducer, and a spectrum analyzer [1].

Недостатком указанного устройства является низкая чувствительность вследствие присутствия импульсных . 15The disadvantage of this device is low sensitivity due to the presence of pulsed. 15

помех от схем селекции отклика и от генератора электрических импульсов.interference from response selection circuits and from an electric pulse generator.

Цель изобретения - повышение чувствительности,The purpose of the invention is to increase the sensitivity,

.. Указанная цель достигается тем, 20 что устройство снабжено последовательно соединенными формирователем импульсов, подключенным ко второму выходу генератора электрических импульсов, и второй схемой селекции, диф- 2-5 ференциальным сумматором, подключенный! входами соответственно к выходам первой и второй схем селекции, а выход - к анализатору спектра, и конденсатором, подключенным к выходу форми-30.. This goal is achieved by the fact that the device is equipped with a series-connected pulse shaper connected to the second output of the electric pulse generator, and a second selection circuit, with a differential 2-5 differential adder connected! inputs to the outputs of the first and second selection schemes, respectively, and the output to the spectrum analyzer and a capacitor connected to the output of the form-30

22

рователя импульсов, емкость которого эквивалентна входной емкости проверяемого пьезопреобразователя и его входного кабеля.pulse generator, the capacity of which is equivalent to the input capacitance of the piezo transducer under test and its input cable.

На чертеже изображена блок-схема устройства.The drawing shows a block diagram of the device.

Устройство для проверки работоспособности пьезопреобразователей содержит последовательно соединенные . генератор 1 электрических импульсов и схему 2 селекции отклика, связываемую входом с проверяемым пьезопреобразователем 3, анализатор 4 спектра последовательно соединенные формирова тель 5 импульсов, подключенный ко второму выходу генератора электрических импульсов, и вторую схему 6 се лекции, дифференциальный сумматор 7, подключенный входами соответственно к выходам первой и второй схем селекции, а выходом - к анализатору спектра, и конденсатор 8, подключенный к выходу формирователя импульсов, емкость которого эквивалентна входной емкости проверяемого пьеэопреобразователя и его.входного кабеля 9.A device for testing the performance of piezo transducers contains connected in series. an electric pulse generator 1 and a response selection circuit 2, connected by an input to a piezo transducer under test 3, a spectrum analyzer 4 serially connected pulse generator 5 connected to the second output of an electric pulse generator, and a second 6 sectional circuit, a differential adder 7 connected by inputs the outputs of the first and second selection schemes, and the output to the spectrum analyzer, and the capacitor 8 connected to the output of the pulse shaper, whose capacitance is equivalent to the input capacitance verifiable and peeopreobrazovatelya ego.vhodnogo cable 9.

Устройство работает следующим образом.The device works as follows.

Импульсы, формируемые генераторомImpulses generated by the generator

1 электрических.импульсов, подаются1 electric pulses served

33

757865757865

4four

на пьезообразователь 3, где за счет обратного пьезоэлектрического эффекта преобразуются в кратковременные импульсы механического усилия, приводящие в колебательное движение элементы конструкции преобразователя. . Электрические импульсы присутствуют * также на входе схемы. 2 селекции. Длительность и период повторения импульсов возбуждения выбираются в соответствии с динамическими свойствами контролируемого пьезопреобразоватег?’θ ля, причем критерием для выбора длительности импульса служит максимально допустимое значение погрешности определения АЧХ преобразователя, а ; для периода повторения - время сниже- 15 ния амплитуды отклика до заданного уровня по отношению к максимальному.on the piezo former 3, where, due to the inverse piezoelectric effect, they are transformed into short-term pulses of mechanical effort, causing the elements of the transducer structure to oscillate. . Electrical impulses are also present * at the circuit input. 2 selections. The duration and repetition period of the excitation pulses are selected in accordance with the dynamic properties of the controlled piezoelectric transducer? ’Θ L, and as a criterion for selecting the pulse duration is the maximum allowable value of the error in determining the frequency response of the converter, for the repetition period, the time for reducing the amplitude of the response to a given level relative to the maximum.

Если контролируемый пьезопреобразова— (тель закреплен на объекте, то в колебательное движение приводится и 20If a controlled piezoelectric transform (the body is attached to the object, then 20

участок объекта, непосредствеййо примыкающий к поверхности закрепления . преобразователя. Механические колебания за счет прямого пьезоэлектрического эффекта преобразуются в электри- ч, ческий сигнал (отклик), присутствующий на входе схемы 2 селек^и в течение паузы между импульсами возбуждения. Формирователь 5 импульсов формирует импульсы, амплитуда, дайтельность и период повторения которых совпалает с аналогичными характеристиками импульсов возбуждения. В качестве формирователя импульсов используется усилитель, аналогичный выходному уси- , лителю генератора 1 электрических им- ’·’ пульсов, а синхронизирующее напряжение для него берется с выхода предоконечного каскада. Емкость пьезодреобразователя 3 вместе с емкостью кабеля шунтирует, выход генератора 1, 40the area of the object directly adjacent to the surface of fastening. converter. Mechanical oscillations due to the direct piezoelectric effect are converted into an electrical signal (response) present at the input of the circuit 2 of selek ^ and during the pause between the excitation pulses. The pulse shaper 5 generates pulses, amplitude, efficiency and repetition period of which coincides with similar characteristics of the excitation pulses. As a pulse shaper, an amplifier is used that is similar to the output amplifier of the generator 1 of the electrical im-’·’ pulses, and the synchronizing voltage for it is taken from the output of the pre-final cascade. The capacity of the piezodrive 3 together with the capacity of the cable shunts, the generator output 1, 40

искажая форму импульса возбуждения.distorting the shape of the excitation pulse.

Точно такие же искажения должны быть и у выходного сигнала формирователя)Exactly the same distortion should be at the output signal of the driver)

5 импульсов, для чего его’выход шунтирован конденсатором 8. Таким обра- 45 ,зом, на выходе второй схемы 6 селекции имеет место напряжение,5 pulses, for which its output is shunted by a capacitor 8. Thus, there is a voltage at the output of the second selection circuit 6,

параметры которого совпадают с параметрами напряжения помехи. В дифференциальном сумматоре 7 ПРОИСХОДИТ,' гпthe parameters of which coincide with the parameters of voltage interference. In differential adder 7 is ON, 'gp

компенсация помехи. В качестве ч сумматора можно использовать любой \interference compensation. As the h of the adder, you can use any \

балансный усилитель, имеющий частотную характеристику, равномерную в диапазоне определения АЧХ контролируемого пьезопреобразователя.balanced amplifier having a frequency response that is uniform in the range of determining the frequency response of a controlled piezoelectric transducer.

Амплитуда помехи от пилообразного импульса уменьшается в большее число раз, а амплитуды двух коротких импульсов в меньшее число раз. Такая разница в результатах компенсации помех обоих типов объясняется тем,The amplitude of the interference from the sawtooth pulse decreases by a larger number of times, and the amplitudes of two short pulses by a smaller number of times. This difference in the results of compensating for both types of interference is due to the fact

)что гладкие импульсы большой длительности легче .компенсировать,, чем короткие остроконечные. Неполная компенсация обусловлена, в основном, нестабильностью параметров отдельных узлов устройства.) that long-duration smooth pulses are easier to compensate for, than short peaked ones. Incomplete compensation is mainly due to the instability of the parameters of individual units of the device.

Устройство может быть использовано для.контроля пьезопреобразователей в процессе их)изготовления, а также , для периодической проверки в процессе эксплуатации.The device can be used to control piezo transducers in the process of their production, as well as to periodically check during operation.

Claims (1)

Формула изобретенияClaim Устройство для проверки работоспособности пьезопреобразователей, содержащее последовательно соединенные генератор электрических импульсов и схему селекции отклика, связываемую . входом с проверяемым пьезопреобразователем, и анализатор спектра, о т л и ч а ю щ ее с я тем, что, с целью повышения чувствительности, оно снабжено последовательно соединеннымй формирователем импульсов, подключенным ко второму выходу генератора электрических импульсов, и второй схемой селекции, дифференциальным сумматором, подключенным входами < соответственно к выходам первой и второй схем селекции, а выходом - к анализатору спектра, и конденсатором, подключенным к выходу формирователя импульсов, емкость которого эквивалентна входной емкости проверяемого пьезопреобразователя и его входного кабеля.A device for testing the operability of piezoelectric transducers, containing a series-connected electric pulse generator and a response selection circuit, linked. an input with a tested piezoelectric transducer, and a spectrum analyzer, which is designed to increase sensitivity, it is equipped with a series-connected pulse generator connected to the second output of the electric pulse generator, and the second selection circuit, a differential the adder connected by the inputs <respectively to the outputs of the first and second selection schemes, and the output to the spectrum analyzer and a capacitor connected to the output of the pulse shaper, whose capacitance is equivalent to the input capacitor the bones of the piezo transducer under test and its input cable.
SU782675366A 1978-10-19 1978-10-19 Device for testing piezotransducer operability SU757865A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782675366A SU757865A1 (en) 1978-10-19 1978-10-19 Device for testing piezotransducer operability

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782675366A SU757865A1 (en) 1978-10-19 1978-10-19 Device for testing piezotransducer operability

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU757865A1 true SU757865A1 (en) 1980-08-23

Family

ID=20789838

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782675366A SU757865A1 (en) 1978-10-19 1978-10-19 Device for testing piezotransducer operability

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU757865A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU757865A1 (en) Device for testing piezotransducer operability
SU855407A1 (en) Method of vibrational testing of articles
SU970167A1 (en) Device for reproducing narrow-band random vibration
SU629474A1 (en) Polymer material viscous-elastic characteristic determining apparatus
SU934785A1 (en) Acoustic level gauge
SU1113737A1 (en) Method of measuring parameters of electric acoustic converter
SU1472769A1 (en) Device for diagnosing technical condition of a mechanism
SU823937A1 (en) Device for testing articles for dunamic loads
SU493935A1 (en) A method for measuring the amplitude-frequency characteristic of a piezo receiver
SU1041890A1 (en) Vibration testing device
SU1130794A1 (en) Device for measuring sound absorption coefficient
SU1623574A3 (en) Method of inspecting speakers for detecting mechanical flaws
SU1499221A1 (en) Apparatus for testing articles by its own frequencies
SU1237916A1 (en) Device or measuring resonance frequency of parts
SU513266A1 (en) Device for measuring the resonant frequency of objects
SU1083166A1 (en) Device for control of vibration frequency of vibration-testing machine
SU1753626A1 (en) Method of nondestructive testing of piezoceramic converter
SU1536299A1 (en) Apparatus for measuring sound absorption coefficient
SU1352340A1 (en) Reception-radiation section of flaw detector
SU1497610A1 (en) Apparatus for shaping a spectrum of random vibration
SU1182453A1 (en) Method of simulating seismic action during equipment testing
SU1633294A1 (en) Determining resonance frequency of structure components
SU1352276A1 (en) Arrangement for vibration tests of articles
SU1295320A1 (en) Method of measuring parameters of ultrasound damping
SU1260591A1 (en) Controllable dynamic vibration damper