超声波液位计自动校正液位的探讨 十四
2.6.3 振动模式和频率
超声液位测量时,在空气或液体中传播的是超声纵波,由厚度振动模式的压电晶片来产生。垂直于压电陶瓷电极化方向Z 将其切成圆形或矩形片薄片,两面镀银电极,如果薄片的横向尺寸远大于厚度,就构成了薄片厚度振动模式的压电超声换能器,厚度振动模式晶片在产生超声波时,如果晶片内的某个频率的超声波形成共振状态的驻波声场,则电能向声能的转换效率最高。这个相应的共振频率就是压电晶片的中心频率。在驻波状态下,晶片两端面振幅最大,是驻波的波腹;晶片中心平分面振幅最小,是驻波的节点。
2.7 本章小结
超声物理基础和声学基础,对本文的研究具有很有重要的指导意义,例如,声波的指向性直接影响到超声波的声场特性,影响了回波的声压大小;只有明白声场特性和衰减影响才能设计出较高的信噪比的测量系统;正是了解了连续波声源和脉冲波声源的不同,本文选取高频窄脉冲超声波激励;声波波导的传播理论是波导管设计的理论基础。本文正是在研究了了超声波的声场特性、衰减影响、波导传播理论的基础上设计了波导管和确定了换能器压电陶瓷的材料、尺寸大小及激励方式。
总之这些具有指导性的基础理论是本测量系统总体设计的理论基础。
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