电声装逼指南2:如何在人群中优雅地秀出你的“声”望
无论你是真正的电声工程师,还是仅仅只看过几篇知乎专栏、听过几次Hi-Fi展览,想要在朋友面前迅速树立自己的“声学权威”,你必须掌握一套完整的电声装逼话术。
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在现代工业生产与设备维护中,无损检测技术至关重要,而高压电源作为其中的关键组成部分,其性能直接关乎缺陷识别的准确性与可靠性。无损检测旨在不破坏被检测物体的前提下,探测内部或表面缺陷,为设备安全运行与产品质量把控提供依据。
块体型压电换能器阵列在医学成像中的使用是一种基于厚度模式压电振动的成熟技术。同时,MEMS制造技术的进步也催生了微机械替代品的出现,即压电式微机械超声换能器(PMUT)和电容式微机械超声传感器(CMUT)。这两类器件分别利用压电薄膜和静电力以弯曲模式工作。此外
50W-60W 28KHZ超声波换能器,作为超声波技术领域的核心部件,其在工业、医疗、清洗等多个领域的应用日益广泛。其高效的能量转换效率和稳定的性能表现,使得这一型号的换能器成为众多设备制造商的首选。该换能器采用先进的压电陶瓷材料,经过精密的制造工艺而成,具有
超声换能器由许多压电元件组成,压电元件将电能转换为声能,反之亦然。声波以脉冲波束的形式从换能器表面传播到软组织中。声波部分被组织吸收,但也被反射回换能器,在那里被检测到。超声扫描仪能够瞬间处理许多脉冲波束,从而产生用于诊断的实时图像。超声系统在组织特定深度区分
Joshi, S.V., Sadeghpour, S., Kuznetsova, N.et al.Flexible micromachined ultrasound transducers (MUTs) for biomedical applications.
本文聚焦于脉冲波碎石术(Burst Wave Lithotripsy,BWL)中换能器的设计。阐述了 BWL 的基本原理及其对换能器设计的特殊要求,详细介绍了换能器的关键设计要素,包括压电材料的选择、结构设计与优化方法,以及相关的电学匹配和散热考量等方面。探讨
检查声测管的外观是否完好,有无明显的变形、裂纹或锈蚀等问题。同时,还需检查声测管的接口处是否平整、光滑,以确保连接时的密封性。
金融界 2024 年 12 月 9 日消息,国家知识产权局信息显示,安徽汉先智能科技有限公司取得一项名为“一种互感式恒定输出超声波换能器电路”的专利,授权公告号 CN 222112451 U,申请日期为 2024 年 3 月。
实验目的:主动式结构健康监测采用驱动器对结构施加激励信号,传感器接收响应信号,实现对在役工程结构的实时在线监测,有效地进行结构剩余寿命评估和故障诊断。压电式超声导波检测方法是目前应用广泛且非常有前景的方法,由于压电材料的正、逆压电效应,压电元件可以同时充当驱动
石墨烯超声波振动筛换能器振子,作为现代科技领域的一项创新成果,正逐步展现出其在高效筛分、精密制造及清洁能源等多个领域的巨大潜力。该振子利用石墨烯材料独特的二维结构及其出色的电导率、热导率和机械强度,显著提升了超声波振动筛的性能。在实际应用中,石墨烯振子能够高效
Z法声波传播途径中没有声波反射,只有折射,声波传播过程中,功率损耗较小,测量信号强度大。V法和W法较为类似,声波传播易受到管道内壁附着物或内衬的影响,导致功率降低,传播信号弱,影响正常测量。
螺旋式声测管,也被称为丝扣式声测管,是一种特殊的声学传感器,它在多个领域发挥着至关重要的作用。这种声测管的设计独特,外形呈螺旋状,具有固定的螺距和螺纹形状,不仅增强了声测管的强度和稳定性,还能有效抵抗外部环境的干扰。螺旋式声测管通常由钢或铝合金等金属材料制成,
超声换能器作为功率放大器可驱动的主要负载类型之一,它的功能是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而自身消耗很少的一部分功率,在工业制造、生物医疗、材料测试等众多领域都有着广泛应用,本次Aigtek安泰电子就给大家分享一篇关于超声换能器应用的综述