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声音传感器主要就是话筒:
话筒的结构常用的主要就是三种:
1、电阻式,(这个是用碳粒制造,根据碳粒压缩量,改变了它的电阻,从而得到声音的电量。这个目前已淘汰,5-60年代电话机上常用)
2、电容式,通过声音的振动,引起电容量的改变,来得到声音的电量。目前常见的有:驻极体话筒。
3、磁电式、用声音的振动,带动导线切割磁力线产生电流,以达到声音的传感。这就是常用的动圈式话筒的结构。
美国wilcoxon水听器H507A |
超低噪声 宽频水听器 |
输入灵敏度:–188
dB re 1 V/μPa
频率范围:10 to 100,000 Hz
增益:10 dB
供电电压:18 - 24 VDC
最大输出电压:3 V rms
操作深度:500 meters
最大深度:1000 meters
最大温度:80℃ |
超声波传感器 US系列 |
外壳坚固
分辩率高
插入式接线端子 同步输入
有圆柱形及方形设计 返回速度高
工作距离可达 5 m
模拟量/数字量输出
对灰尘不敏感 压电陶瓷合成变换器
环境噪音对其没有影响
保护等级 IP 65
物体表面对测量没有影响
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外壳坚固
分辩率高
插入式接线端子 同步输入
有圆柱形及方形设计 返回速度高
工作距离可达 5 m
模拟量/数字量输出
对灰尘不敏感 压电陶瓷合成变换器
环境噪音对其没有影响
保护等级 IP 65
物体表面对测量没有影响 |
美国pcb精密传声器 |
美国pcb精密传声器 |
传声器尺寸:1英寸
声场类别:压力场
灵敏度:45mV/Pa
频响:2.6-8kHz
动态范围:146dB
本底噪声:10dB
工作温度范围:-40--+150℃
直径(带防护网):2.77mm
高度(带防护网):19mm
重量:31gm
前置放大器接头:23.11mm-60UNS |
美国pcb精密传声器377A10 |
美国pcb精密传声器377A10 |
传声器尺寸:1/4英寸
声场类别:压力场
灵敏度:1.6mV/Pa
频响:4-70kHz
动态范围:170dB
本底噪声:34dB
工作温度范围:-40--+150℃
直径(带防护网):6.9mm
高度(带防护网):10.5mm
重量:2gm
前置放大器接头:5.7mm-60UNS |
美国pcb精密传声器377A01 |
美国pcb精密传声器377A01 |
传声器尺寸:1/4英寸
声场类别:自由场
灵敏度:4mV/Pa
频响:4-80kHz
动态范围:166dB
本底噪声:30dB
工作温度范围:-40--+121℃
直径(带防护网):6.9mm
高度(带防护网):10.5mm
重量:2gm
前置放大器接头:5.7mm-60UNS |
美国pcb高温传声器探头377A26 |
美国pcb高温传声器探头377A26 |
传声器尺寸:1mm探头
开路灵敏度:3mV/Pa
频响:1-20kHz
动态范围:160dB
本底噪声:40dB
工作温度范围:-25--+70℃
温度范围(探头尖):-25--+800℃
外壳材料:不锈钢
探头材料:不锈钢
探头直径:12.7mm
长度:83.8mm
重量:40gm
输出接头:BNC |
美国pcb低成本ICP传声器前置放大器 |
美国pcb低成本ICP传声器前置放大器 |
传声器尺寸:1/4英寸
频响:10-30kHz
电子噪声(20-20kHz):<20μV
电子噪声(A计权):<20μV
工作温度范围:-10--+50℃
激励电压:18-30VDC
恒流电源:2-20mA
输出偏置电压:8-12VDC
输出电阻:<10ohms
外壳材料:不锈钢
前置放大器直径:12.7mm
长度:43.2mm
重量:20gm
电子接头:BNC
安装罗纹(传声器到前放):10-32 |
美国pcb低成本ICP传声器130D10 |
美国pcb低成本ICP传声器130D10 |
传声器尺寸:1/4英寸
声场类别:自由场
开路灵敏度:45mV/Pa
频响:10-15kHz
动态范围:122dB
本底噪声:40dB
工作温度范围:-10--+50℃
激励电压:18-30VDC
恒流电源:2-20mA
输出偏置电压:8-12VDC
极化电压:0V
外壳材料:不锈钢
前置放大器直径:6.99mm
高度(带防护网):25.9mm
重量:3gm
输出接头:10-32 |
美国wilcoxon水听器H505L |
通用型内置放大器水听器 |
灵敏度:–160 dB
re 1V/µPa
增益:10 dB
频率响应:2.0 to 10,000 Hz
最大工作深度:250 meters
最大温度范围:80ºC
供电电压:24 VDC |
美国ITC水听器 |
收发一体式 |
共振频率:16.5
kHz
深度:1250 meters
发射范围:149 dB//µPa/V@1m
接收范围:-191 dB//1V/µPa
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Gras传声器 |
测量传声器放入声场前的无畸变的真实声压,是设计自由场传声器的目的。在高频段,声场中的传声器由于其自身的存在,将影响声场并改变其所处局部的声压。 |
应用:自由场
灵敏度:50mV/Pa 动态范围:15 – 146dB re. 20μPa
频率范围:3.15–20 kHz 极化电压:200V
IEC61094定义:WS2F |
G.R.A.S 传声器 |
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GRAS环境噪声监测传声器 |
环境噪声监测传声器单元是一种小型单元,该系列单元是用来替换上文提到的,昂贵的户外传声器单元的低成本解决方案。它适合那些短期的几天或几个星期的,临时性户外噪声测量使用,例如:对具有时限的环境噪声调查取证或类似的顾问工作等,使用它会比较方便实用。如果您选配AL0001型干燥器,该单元就可承受连续的雨水天气和大范围温度变化的气象条件持续使用。
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灵敏度:50 mV/Pa
(额定)
动态范围:20 – 146 dB re. 20μPa
频率响应:IEC 60651 0级 ANSIS1.4-1983 0级 IEC61672 1级
电源,单:28V, 0.7mA 到120V, 2.5mA
电源,双:±14V, 0.7mA 到 ±60V, 2.5mA
输出接口:7针LEMO 1B接口, 包括3米电缆
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GRAS自由场传声器 |
测量传声器放入声场前的无畸变的真实声压,是设计自由场传声器的目的。在高频段,声场中的传声器由于其自身的存在,将影响声场并改变其所处局部的声压。而自由场传声器的频率响应特性被仔细地调整,所以能补偿它在声场中对局部声压的造成干扰。(见无规入射传声器介绍) |
技术参数详见产品资料 |
GRAS压力场传声器 |
压力场传声器用于测量实际的声压级,即传声器振膜表面上的声压级(译注:所谓实际的声压级包括了因为传声器本身的存在而引起的声场的变化)。其典型的应用是测量封闭耦合腔的声压级;或是如下图所示,测量边界或壁面上的声压级,在这种场合,传声器构成壁面的一部分,因此测量得到的是壁面自身上的声压级。
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技术参数根据型号不同而不同,详见产品资料 |
GRAS户外传声器 |
普通无防护的测量传声器对环境因素如风、雨或雪的比较敏感。而户外单元为了保护传声器并令其振膜在户外长期有效工作而进行特别设计,以消除这些缺点的影响。这些单元的拱形风罩上都配备了四叉长钉状的防鸟聚装置,有效避免鸟类栖息于其上。 |
灵敏度:50mV/Pa(标准的)
电源:12 – 18 V DC
输出接口:6针LEMO接口
支撑杆螺纹适配器:50 mm (1.97'') G 1 ½'' (ISO 228/1) |
GRAS低噪声级测量传声器系统 |
可以测量低于人听阈的噪声级,例如测量计算机硬盘驱动器,计算机设备在普通或安静房间的噪声级。
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技术参数根据型号的不同而不同,详见产品资料 |
GRAS探管传声器 |
尺寸小,重量轻,全不锈钢结构,其探管异常的结实,易于握持同时安装固定简单。 |
250HZ灵敏度:3dB
re. 20μPa
频率范围(有修正):2 – 20 kHZ
电输出阻抗:<50Ω
固有噪声(典型的):6 (A计权)μV
线性(20 – 20 kHz):3μV
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GRAS无规入射传声器 |
按照ANSI标准,用来进行的声压级测量 |
尺寸:12.7
(1/2")mm
应用:无规射入
灵敏度:50mV/Pa
动态范围:17 – 146dB re. 20μPa
频率响应:3.15–12.5kHz |
GRAS窗传声器 |
可利用双面胶带附着在窗玻璃的外表面,或用支杆支撑来进行测量,监测暴露在窗玻璃外表面的环境噪声 |
尺寸:12.7
(1/2") mm (外径)
应用:自由场
灵敏度:50 mV/Pa
动态范围:15 – 146 dB re. 20μPa
频率范围:3.15 – 20 k Hz
极化电压:200 V
IEC 61094名称:WS2F
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GRAS表面传声器 |
用于完成有气流的表面声测量场合下的工作 |
额定灵敏度:10 mV
在250Hz
频率响应:100 Hz – 3 kHz (±1 dB)
20 Hz – 20 kHz (±3 dB)
动态范围上限:136 dB re. 20μPa
输出接口:微型同轴接口
动态范围下限:<30 dBA re. 20μPa (热噪声)
温度范围:-20℃ 到 +80℃
输出阻抗:<50Ω
输出:集成电缆包含微型同轴接口
直径:40mm (有整流罩)
13.2mm(无整流罩)
厚度:2.8 mm
重量:3 g
电缆长度:1.5 m
电缆直径:1.1 mm
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外极化TEDS传声器 |
新兴的IEEE-P1451.4标准增加了模拟换能器的即插即用能力。基于此定义,我们生产了标准化即插即用的TEDS*传声器。
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具体参数详见产品资料 |
恒流源TEDS传声器 |
新兴的IEEE-P1451.4标准增加了模拟换能器的即插即用能力。基于此定义,我们生产了标准化即插即用的TEDS*传声器。 |
具体参数详见产品资料 |
12AR和12AN型电源模块 |
测量传声器和前置放大器,需要为其提供特殊的极化电压以及电源来保障系统正常工作。这时您需要使用电源模块为其供电。
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具体参数详见产品资料 |
12AK和12AA型电源模块 |
测量传声器和前置放大器,需要为其提供特殊的极化电压以及电源来保障系统正常工作。这时您需要使用电源模块为其供电。 |
具体参数详见产品资料 |
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主要特点 1、灵敏度范围:-45dB---- -39dB
2、卓越的可靠性及稳定性,100%工厂测试
3. 卓越的信噪比:59dB
4、低功耗,超小体积
5、表面贴装技术
6、优良的温度系数:Max±0.60 dB/℃
7、优良的抗压系数:Max±0.55 dB/Kpa
8、专利新型硅技术
典型应用
手机
数字及模拟录音机
数码相机
便携式游戏控制器
火警报警设备
噪声控制器
汽车电子 |
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楼氏硅麦克风 SPM0404HE5H |
主要特点
1、灵敏度范围:-45dB---- -39dB
2、卓越的可靠性及稳定性,100%工厂测试
3. 卓越的信噪比:59dB
4、低功耗,超小体积
5、表面贴装技术
6、优良的温度系数:Max |
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楼氏硅麦克风 SPQ0410HE5H-PB |
主要特点
1、灵敏度范围:-45dB---- -39dB
2、卓越的可靠性及稳定性,100%工厂测试
3. 卓越的信噪比:59dB
4、低功耗,超小体积
5、表面贴装技术
6、优良的温度系数:Max |
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楼氏硅麦克风 SPM0408HE5H |
主要特点
1、灵敏度范围:-28dB---- -18dB
2、卓越的可靠性及稳定性,100%工厂测试
3. 卓越的信噪比:59dB
4、低功耗,超小体积
5、表面贴装技术
6、优良的温度系数:Max |
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楼氏硅麦克风 SPA2410LR5H-B |
主要特点
1、灵敏度范围:-41dB---- -35dB
2、卓越的可靠性及稳定性,100%工厂测试
3. 卓越的信噪比:62dB
4、低功耗,超小体积
5、表面贴装技术
6、优良的温度系数:Max |
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楼氏硅麦克风 SPUL409HE5H-PB |
主要特点
1、灵敏度范围:-45dB---- -39dB
2、卓越的可靠性及稳定性,100%工厂测试
3. 卓越的信噪比:59dB
4、低功耗,超小体积
5、表面贴装技术
6、优良的温度系数:Max |
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楼氏硅麦克风 SPU0410HR5H-PB |
主要特点
1、灵敏度范围:-45dB---- -39dB
2、卓越的可靠性及稳定性,100%工厂测试
3. 卓越的信噪比:59dB
4、低功耗,超小体积
5、表面贴装技术
6、优良的温度系数:Max |
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本公司具有长期研发和生产生理测量传感器的经验,有丰富经验的生理传感器专家主持开发。欢迎有关厂家和企业定向合作配套,本公司承接新产品委托研制。希望有机会和大专院校、科研院所的科技工作者共同合作、研发新型传感器品种。
MB—3型
脉搏波传感器 |
MB—4型
脉搏波传感器 |
MB—5A型
脉搏波传感器 |
MB-5B耳夹型
脉搏波传感器 |
XY—6型
心音传感器
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MB—6型鼠尾
脉搏波传感器 |
RM—2型
口鼻气流
传感器 |
QD—1型
口鼻气流传感器 |
YXF—2型
胸腹部呼吸
运动波形传感器 |
DXF—1型
胸腹部呼吸
运动波型传感器 |
NXF—5型
胸腹部呼吸
运动波型传感器 |
GXF—4型
胸腹部呼吸
运动波形传感器 |
BXF—6型
胸腹部呼吸
运动波型传感器 |
HS—2型
鼾声传感器 |
HS—3型
鼾声传感器 |
TW—2型
体位传感器 |
TD—3型
腿动信号传感器 |
TD—2型
腿动信号传感器 |
YH—5型
生理压力传感器 |
SD-1
液滴计测传感器 |
GS-2型
子宫收缩传感器 |
CL—3型
触点力传感器 |
TXY-3型
超声多普勒胎儿心音传感器 |
JH—2型
肌张力传感器 |
XJ—2型心肌张力、胃肠蠕动测量传感器 |
DY—2型浅表动脉血流超声多普勒传感器 |
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骨传导语音传感器及骨传导耳机
骨传导方式就是利用人类能感知从鼓膜以外传来声音的特性而发明的声音传导方式。声音的震动通过头骨抵达听觉器官,因此能够听见声音。超导量子干涉器是一种磁通——电压转换器件,测量微弱电磁信号的超导量子干涉仪是从事超导研究的基本实验设备之一。超导量子干涉器的灵敏度可达0.5×10-5高斯,相当于可以测量到地球磁场的1/10亿这样弱的磁场。它不仅可以用来监视肺、脑和心脏的活动功能,描绘心磁力和脑磁图;还可用来测量磁场的梯度及起伏,确定矿源,预报地震等。此外,它在科研上也有重要的意义。超导量子干涉是量子力学原理的明确体现,可以用它来研究量子力学的基本规律及其在固体物理上的表现。目前物理系的老师们正努力希望能把超导量子干涉器应用于医学研究,争取对人体心脏的物理研究有所突破,攻克心脏病治疗的难关,造福人类。
声发射传感器 声发射传感器
声发射传感器是声发射检测系统的重要部分,是影响系统整体性能重要因素。声发射传感器设计不合理,或许使得接受到的信号和希望接受到的声发射信号有较大差别,直接影响采集到的数据真实度和数据处理结果。在声发射检测中,大多使用的也是谐振式声发射传感器和宽带响应的声发射传感器。声发射传感器的主要类型有:高灵敏度声发射传感器,是应用最多的一种谐振式声发射传感器;宽频带声发射传感器,通常由多个不同厚度的压电元件组成,或采用凹球面形与楔形压电元件达到展宽频带的目的;高温声发射传感器,通常由铌酸锂或钛酸铅陶瓷制成;差动声发射传感器,是由两只正负极差接的压电元件组成的,输出相应的差动信号,信号因迭加而增大;此外,还有微型声发射传感器、磁吸附声发射传感器、低频抑制声发射传感器和电容式声发射传感器等。
就声发射源定位而言,实际运用中大量遇到的是结构稳定的金属材料(如压力容器等),这类材料的声向各向异性较小,声波衰减系数也很小,频带范围大多是25KHz~750KHz,因此选用谐振式声发射传感器比较适合。
谐振式声发射传感器参数技术的基础归结于两个基本假设:
(1) 声发射是阻尼正弦波;
(2) 声波是以某一固定的速度传播的。
根据这一假设,对声发射信号参数,如上升时间、峰值幅度、持续时间等测量、记录所得到得声发射特征是合理的。传播特性上,谐振声发射传感器参数技术的假设意味着传播信号除了单纯衰减以外,它的声波形状是不变的。它是以不变的波形和不变的声速获取声发射信号的参数。
事实上,大部分在工程应用的构件是厚度为2~30mm的板材,在板材中,包括使用广泛的实验室试件,传输的声波都不是一个单一的传播模式,而是在每一种模式中包括以不同波速传播的多种频率在内的多种波形模式,其中在某一特定情况下,某种传播模式占优。
宽带响应的声发射传感器
在失去了与源有关的力学机理的情况下,用谐振式声发射传感器来测量声发射信号有其它的局限性。为了测量到更加接近真实声发射信号来研究声源特性,就需得使用宽带声发射传感器(图2-9)来获取更广频率范围的信号。宽带响应的声发射传感器的主要优点是采集到的声发射信号丰富,全面,当然其中也包含着噪声信号。声发射传感器是宽带、高保真位移或速度声发射传感器以便捕捉到真实的波形。
谐振响应的声发射传感器
金属材料和其它应用场合常使用通称频率150KHz的谐振式窄带声发射传感器(典型型号PXR15)来测量工程材料的声发射信号,采用计数、幅度、上升数据、持续数据、能量这些传统的声发射参数。窄带谐振式声发射传感器灵敏度较高并且有很高的信噪比,价格便宜,规格多,如在知晓声源传播基本特性、想获取某一频带范围的AE信号来进行处理或想提高系统灵敏度,选择合适型号的谐振式声发射传感器比较好,如声源定位。应当指出所谓谐振式窄带声发射传感器并不是只对某频率信号敏感,而是对某频率带信号敏感,其它频率带信号灵敏度较低。
特殊声发射传感器
凡是能将物体表面振动声波转变成电量的声发射传感器都可作为声发射传感器,因此那些在超声检测领域中的各种类型声发射传感器都有可能作为声发射传感器,例如光学原理测物体表面微小位移的声发射传感器、电磁原理测物体表面微小位移的声发射传感器等。但由于声发射信号相对而言更弱小,大多数非压电原理的声发射传感器灵敏度不够只能用于特殊情况。
另一类采用压电原理的特殊声发射传感器为转变指定声波振动方向的振动量,如平行测试物体表面的振动量和垂直测试物体表面的振动量等。由于这类声发射传感器的实际效果有待验证,目前仅见用于研究和特殊情况。
声发射传感器的选择
声发射传感器的选择应根据被测声发射信号来确定。首先是了解被测声发射信号的频率范围和幅度范围,包括有可能存在的噪音信号。可以是经验了解,如钢材中焊接缺陷产生的声发射源实验结果认为信号频率范围在25-750KHZ内等,但有条件最好实际测试确定。然后选择相对感兴趣的声发射信号灵敏、对噪音信号不灵敏的声发射传感器进行检测。
声发射传感器结构
声发射传感器一般由壳体、保护膜、压电元件、阻尼块、连接导线及高频插座组成。压电元件通常采用锆钛酸铅、钛酸钡和铌酸锂等。根据不同的检测目的和环境采用不同结构和性能的声发射传感器。其中,谐振式高灵敏度声发射传感器是声发射检测中使用最多的一种。单端谐振式声发射传感器的结构简单,如图3.1所示。将压电元件的负电极面用导电胶粘贴在底座上;另一面焊出一根很细的引线与高频插座的芯线连接,外壳接地。
声发射传感器压电元件
声发射传感器是利用某些物质(如半导体、陶瓷、压电晶体、强磁性体和超导体等)的物理特性随着外界待测量作用而发生变化的原理制成的。它利用了诸多的效应(包括物理效应、化学效应和生物效应)和物理现象,如利用材料的压阻、湿敏、热敏、光敏、磁敏和气敏等效应,把应变、湿度、温度、位移、磁场、煤气等被测量变换成电量。而新原理、新效应的发现和利用,新型物性材料的开发和应用,使物性型声发射传感器得到很大的发展。因此了解声发射传感器所基于的各种效应,对其理解、开发和应用都是非常必要的。在声发射检测过程中,通常使用的是压电效应。
国内的压电陶瓷材料价格便宜,因而在低端声发射传感器中应用较多,但在一致性和温度稳定性方面有些欠缺。一般高端的声发射传感器均选用日本生产的压电陶瓷元件。如国内的PXR系列声发射传感器均全部选用了日本富士陶瓷的敏感元件,其一致性、可靠性、稳定性比普通的传感器要好很多。
具有明显压电效应的材料称为压电材料,常用的有石英晶体、铌酸锂LiNbO3、镓酸锂LiGaO3、锗酸铋Bi12GeO20等单晶和经极化处理后的多晶体如钛酸钡压电陶瓷、锆钛酸铅系列压电陶瓷PZT。新型压电材料有高分子压电薄膜(如聚偏二氟乙烯PVDF)和压电半导体(如ZnO、CdS)。
. 概述
声音传感器的作用相当于一个话筒(麦克风)。它用来接收声波,显示声音的振动图象。但不能对噪声的强度进行测量。
2. 规格
声音传感器能显示声音强度大小,也能研究声音的波形;档位1(测量声强):45~120dB;档位2(测量波形):0~5V(测量频率范围100Hz~4000Hz)分辨率1Hz,精度:±1%
3. 工作原理
该传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被数据采集器接受,并传送给计算机。
4. 使用
A.该传感器无需再次进行校准,软件自动调零。
B.采样频率要取10000次/秒或更大些,否则不能真实、准确地反映声振动的图像。
C.图像的纵坐标表示的是与声振动对应的电压数值。
声音传感器必须跟数据采集器一起使用采可以.
高方向性光纤声音传感器系统 以色列 产品介绍
几乎没有传感器能与光纤声音传感器在灵活性,多样性和性能方面更胜一筹。尤其在复杂的环境中,例如强电磁和放射性的领域,
外界的强电磁和静电能使许多感应器的功能失效甚至会毁坏它们。
由于M37762系列产品是一种无源器件并且不含电子或金属成分,它对电磁干扰反应不起任何的作用。
M37762M37762系列产品 基于独特的光纤传感器技术,一个光束通过光纤被传送到硅膜上,声音信号引起薄
膜振动改变被反射的光的特征,然后被转换为电
信号.光纤麦克风主要的性能叁数有:频率、信噪
比(SNR)、灵敏度等。M37762系列产品可传送非常高声音质量,
它具有低于1个赫兹和高达10,000 赫兹的频率响应范围。
而且M37762系列产品具很高的信噪比和小于1%
总谐波失真(THD)的频率带宽。所有的这些特征和M37762系列产品的对振动的低敏感要求相结合产生真实的源声再现。
M37762系列产品可在户外与户内操作,应用在特殊的温度和更高的频率范围条件下。它也能组成传感器阵列去应用,如声音定位等.M37762系列产品
被设计在需弯曲的完全范围的应用中,包括:在复杂的环境监听 (例如带电情况,油和气体位置探测,爆炸或高的射频),RFI
测试中心和 EMI 中心。
性能指标:
参数 数值 单位 备注
极性模式 :高方向性
频率相应范围 100-7000 Hz
灵敏度 100mV/Pa
总谐波失真 <1 % at 1 Pa
电压 9-12 V
电流 80 mA
工作温度 -20~+60/ -4~+140 C/F
传感头材料 聚合体ABS
直径(毫米) < 20mm
光纤标准长度 10米
产品特点:
1、 非常宽的音频响应范围0.5Hz—10KHz,
2、 可以远距离(几十公里)传感、监控,可组成传感器阵列来应用
3、 高灵敏度100mv/pa,高信噪比 >63dB
4、极小的体积、极轻的重量
5、优异的抗电磁干扰性能
6、高可靠性、使用寿命长
7、适用于极复杂的使用环境
主要应用领域有:
1、声音监测、传感领域:海洋水声探测、危险气体泄露探测、噪声分析与研究、变压器运行状态声音监测、风暴来临前的次声探测等,可以用做声波生命探测仪、地震矿业煤矿救援时探测幸存者发出的声波所引起的振动,包括拍打、刻划及呼喊的具体位置等,可以用在强电磁场实验室、RFI检测实验室、高RFI区域的声音传感、监测。
2、
医疗领域:光纤麦克风具有对磁场的天然的抗干扰能力,可以应用于核磁共振成像的通信,是唯一在核磁共振成像扫描时可以在病人和医生之间进行通讯的麦克风。
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中国传感器科技信息网:http://www.sensor-ic.com/
SSTKJ工控安防网:http://www.pc-ps.net/
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科技产品网://www.sunstars.cn/
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地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦9732室
电话:0755-83376489 83376549 83607652 83370250
83370251 83376549
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