次声波发生器制作 2
次声波发生器制作
次声波发生器制作Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】目录次声发生器的概述第一节次声次声的概念次声是频率低于可听声频率范围的声波,它的频率范围大致为~20Hz。
人的耳朵听不见次声。
次声在大气中传播时,由于其频率很低,所以大气对次声波的吸收系数很小(吸收系数与频率的二次方成正比),因此能传播很远的距离。
次声广泛存在于自然界和工业生产、交通运输、日常生活等环境中。
自然界的次声主要由风的波动、空气湍流、火山喷发、海浪拍击、地震、风暴等引起。
核爆炸、其他方面的大爆炸、火箭的发射等也产生人为的次声。
高空风、地面风、温度、湿度、环境噪声对传播特性会有影响。
通过研究自然现象产生的次声波的特性和产生机制,可以更深入地认识这些现象的特性和规律。
例如人们利用测定极光产生次声波的特性来研究极光活动的规律等。
利用接收到的被测声源所辐射出的次声波,探测它的位置、大小和其他特性,例如通过接收核爆炸、火箭发射火炮或台风所产生的次声波去探测这些次声源的有关参量。
许多灾害性现象如火山喷发、龙卷风和雷暴等在发生前可能会辐射出次声波,因此有可能利用这些前兆现象预测灾害事件。
次声的危害次声波具有较大的破坏性。
高空大气湍流产生的次声波能折断万吨巨轮上的桅杆,能将飞机撕得四分五裂;地震或核爆炸所激发的次声波能将高大的建筑物摧毁;海啸带来的次声波可将岸上的房屋毁坏。
次声的频率与人体器官的固有频率相近(人体各器官的固有频率为3~17Hz,头部的固有频率为8~12Hz,腹部内脏的固有频率为4~6Hz),当次声波作用于人体时,人体器官容易发生共振,引起人体功能失调或损坏,血压升高,全身不适;头脑的平衡功能亦会遭到破坏,人因此会产生旋转感、恶心难受。
许多住在高层建筑上的人在有暴风时会感到头晕恶心,这就是次声波作怪的缘故。
如果次声波的功率很强,人体受其影响后,便会呕吐不止、呼吸困难、肌肉痉挛、神经错乱、失去知觉,甚至内脏血管破裂而丧命。
次声波发生器制作
次声波发生器制作
制作一个次声波发生器需要以下材料和步骤:
材料:
1.低频振荡电路板或振荡器
2.高功率放大器
3.扬声器或次声波喇叭
4.控制开关和调节旋钮
5.电源电缆和电源适配器
6.连接线和杜邦线
步骤:
1.将低频振荡电路板或振荡器连接到高功率放大器的输入端。
确保电路板的输出端可与放大器匹配。
2.将高功率放大器连接到扬声器或次声波喇叭。
选择一个能够承受高功率的扬声器或喇叭,以确保产生的次声波具有足够的功率。
3.将电源适配器连接到高功率放大器,并确保电源电压和功率与放大器的要求匹配。
如果需要,可以使用控制开关和调节旋钮调整放大器的增益和音量。
4.使用连接线和杜邦线将低频振荡电路板、高功率放大器和扬声器或次声波喇叭连接起来。
确保所有连接牢固可靠,不会松动或脱落。
5.将电源电缆连接到电源适配器,并将电源适配器插入到电源插座。
确保电源连接正确,并且电缆没有任何损坏或裸露的导线。
6.打开次声波发生器的电源开关,检查整个系统是否正常运行。
你应该能够听到产生的次声波,并能够通过调节旋钮来控制其音量和频率。
7.进行必要的调整和校正,以确保次声波发生器的性能和输出符合预期。
需要指出的是,这个制作过程只能作为一个基本的参考指南,并不能保证一定能够成功制作一个功能完善的次声波发生器。
如果你对电子电路或音频设备不太熟悉,建议你寻求专业人士的帮助或选择购买已经现成的次声波发生器。
此外,使用次声波发生器时要注意安全,避免对自身或他人造成损害。
次声波制作方法
次声波制作方法次声波是一种频率低于人类听力范围的声波,它在工业、医疗、科学研究等领域具有广泛的应用。
下面将介绍一种常见的次声波制作方法。
一、次声波发生器的制作1. 材料准备:电源适配器、振荡电路、扬声器、电容、电阻、电线等。
2. 连接电路:根据振荡电路的原理图,将电容、电阻等元件按照正确的连接方式连接到振荡电路板上。
3. 安装扬声器:将扬声器焊接到振荡电路板上的扬声器接口处。
4. 连接电源:将电源适配器的正负极分别连接到振荡电路板上的电源接口处,并确保电源适配器的电压符合振荡电路的要求。
二、次声波发射器的制作1. 材料准备:次声波发生器、扬声器、声波放大器、电线等。
2. 连接电路:将次声波发生器的输出口与声波放大器的输入口通过电线连接起来。
3. 安装扬声器:将扬声器连接到声波放大器的输出口上。
4. 设置参数:根据需要调整次声波发生器和声波放大器的参数,如频率、音量等。
三、次声波接收器的制作1. 材料准备:麦克风、放大电路、耳机、电线等。
2. 连接电路:将麦克风的输出口与放大电路的输入口通过电线连接起来。
3. 安装耳机:将耳机连接到放大电路的输出口上。
4. 设置参数:根据需要调整放大电路的参数,如音量、灵敏度等。
四、次声波实验的操作步骤1. 将次声波发射器和次声波接收器分别放置在需要进行实验的位置上。
2. 打开次声波发生器和声波放大器,调整参数使其工作正常。
3. 进行实验:通过次声波发射器发出次声波,然后由次声波接收器接收并放大,最后通过耳机或其他设备进行听觉或测量分析。
通过以上的制作方法,我们可以制作出次声波发生器、发射器和接收器,并进行相应的实验。
在实际应用中,次声波的制作方法还可以根据具体需求进行调整和改进,以满足不同领域的应用需求。
希望以上内容对您了解次声波制作方法有所帮助。
次声波发生器原理
次声波发生器原理全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:次声波发生器是一种通过激发气体或液体中的震动来产生声波的设备。
在很多工业领域,如声波传感、医疗成像、无损检测等方面,次声波发生器都有着广泛的应用。
下面我们将深入探讨次声波发生器的原理和工作方式。
我们需要了解次声波的概念。
次声波是指频率低于20Hz的一种声波,这种声波无法被人耳直接听到,但在一些特定的设备中有着重要的应用价值。
次声波发生器就是专门用来产生这种低频声波的设备。
次声波发生器的原理主要包括两个方面:能量传递和声波产生。
首先是能量传递,次声波发生器通常通过电磁感应或换能器的方式将电能转化为机械能,然后再将机械能转化为声波能量。
在一些特定的应用中,还会涉及到将声波能量转化为其他形式的能量,比如压电效应可以将声波能量转化为电能。
其次是声波产生,次声波发生器通常会利用压电材料或磁性材料来产生声波。
压电材料是一种能够通过施加电场而产生机械应变的材料,将电场施加到压电材料上时,会使得材料内部的原子或分子发生运动,从而产生声波。
而磁性材料则是一种能够通过改变磁场而产生机械运动的材料,将磁场施加到磁性材料上时,也会引起材料内部的原子或分子运动,从而产生声波。
次声波发生器的工作方式可以分为两种:通过振动来产生声波和通过压电效应来产生声波。
第一种方式是利用振动系统来激发气体或液体中的分子运动,从而产生声波。
振动系统可以是通过电动机或电磁感应器提供的机械振动,也可以是通过压电效应或磁性材料产生的振动。
当气体或液体中的分子受到振动激发时,它们之间的相互作用会引发声波的产生。
第二种方式是利用压电效应来产生声波。
压电材料在受到外加电场激励时,会导致材料内部的原子或分子发生机械位移,从而产生声波。
这种方式的优点是能够精确控制声波的频率和幅度,适用于一些需要高精度声波的应用场合。
第二篇示例:次声波发生器是一种可以产生次声波的设备,通过次声波发生器可以将电能转化为次声波能量。
次声波和低频声波发生器[实用新型专利]
〔19〕中华人民共和国专利局〔12〕实用新型专利申请说明书[11]公告号CN 2055066U〔43〕公告日1990年3月28日[21]申请号89200617.X [22]申请日89.1.18[71]申请人郑平地址北京市前门东大街12楼二门一○○七号[72]设计人郑平 [51]Int.CI 5B06B 1/18F28G 7/00权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页[54]实用新型名称次声波和低频声波发生器[57]摘要本次声和低频声波发生器,由电动机、压圈、换能腔壳体、喷嘴和门等组成。
利用气流载波的方法获得了比当前国际上的同类技术更高的声压级和更大功率的声波,不仅极便于现用锅炉的改装,而且可作为新型锅炉的重要组成。
可用于清除锅炉燃烧室和烟道内的各种热交换器表面上的积灰和结渣。
89200617.X权 利 要 求 书第1/1页 1、以压缩空气作能源,往锅炉的燃烧室和烟道内,输入次声波或低频声波,用以清除热交换器表面的积灰和结渣或帮助煤燃烧的声波发生器,有一个电动机1、由电动机驱动而旋转的门5和紧靠门5的喷咀4,其特征在于门5按正弦函数,或接近正弦函数的规律周期性地启闭喷咀4的入口通径,使压缩空气流产生次声或低频声波。
2、根据权利要求1所述的次声和低频声波发生器,其特征是:一、旋转的门5上有一偏心孔,孔切于门5的旋转中心;二、沿轴向紧靠着门5有一个喷咀4,喷咀4的入口孔与门5上的偏心孔大小相等,同时4的入口孔也切于门5的旋转中心(即也切于电动机1的旋转中心)。
89200617.X说 明 书第1/2页次声波和低频声波发生器次声波可用以清除锅炉燃烧室和烟道内的各种交换器表面上的积灰和结渣,提高锅炉的效率,节约燃料。
瑞典人奥尔森于1982年以次声波锅炉除灰的技术获得了美国专利(U.S.Patent4,359,962 Nov.23,1982)。
1986年又在《Journal of Low frequency noise and Vibration——V5,N1,1986》发表了应用次声波清除锅炉各热交换器表面上的积灰和结渣,以及以低频声波在纺织品上除尘的论文。
基于超声波的次声波产生方法
基于超声波的次声波产生方法说实话基于超声波的次声波产生方法这事,我一开始也是瞎摸索。
我最初以为只要简单地对超声波设备进行一些改装就能得到次声波呢,就试着把超声波发生器的频率调低。
我想啊,频率调低了不就朝着次声波的频率范围去了嘛。
但是,这根本就行不通,就像你想把苹果变成橘子,仅仅把苹果皮涂成橘色是没用的。
后来我又想,那能不能利用超声波和别的物质相互作用产生次声波呢。
我就拿了一个容器,里面装了一些水,然后把超声波发生器放在里面。
心想超声波在水里传播的时候,或许会因为和水的相互作用激发出次声波来。
结果发现,产生的次声波非常微弱,几乎检测不到。
这仿佛你想煮出一锅好粥,但是只放了一粒米,那怎么可能行呢。
再后来,我去查阅了大量的资料。
发现可以利用非线性效应来实现。
我讲得通俗一点啊,就好比你把两种不同颜色的东西混在一起,会产生一种新的颜色。
一般要用到特殊的材料,我当时选择了一种晶体材料。
把超声波通过这种晶体的时候,就像让一群士兵通过一个特殊的关卡一样,出来的时候就有一部分变成次声波了。
不过这个过程得非常小心地控制超声波的强度和入射角等参数。
我当时测来测去,总是达不到理想的效果。
有一次入射角没调整好,就像士兵进货的方向歪了,几乎就没有产生次声波。
我到现在也不敢说完全掌握了这个方法。
我觉得在选择晶体材料的时候要多选几种试试,不同的晶体可能会有不同的效果,就像不同的厨师做同一道菜,味道会差别很大。
对于超声波的强度,也是慢慢调试的过程。
我不确定还有没有其他更好的设备来产生这种非线性效应,这个还需要继续探索。
但这种利用非线性效应的方法是目前我发现的最有可能成功产生次声波的方法,可以多在这个方向上琢磨琢磨。
一种产生次声波的方法及采用该方法的医用次声波发生器[发明专利]
[19]中华人民共和国国家知识产权局[12]发明专利申请公布说明书[11]公开号CN 101480647A [43]公开日2009年7月15日[21]申请号200910005573.2[22]申请日2009.01.20[21]申请号200910005573.2[71]申请人王卫东地址100853北京市海淀区复兴路28号医学工程保障中心[72]发明人王卫东 张政波 李开元 [74]专利代理机构北京中北知识产权代理有限公司代理人吴立[51]Int.CI.B06B 1/14 (2006.01)A61B 8/00 (2006.01)权利要求书 2 页 说明书 6 页 附图 4 页[54]发明名称一种产生次声波的方法及采用该方法的医用次声波发生器[57]摘要一种产生次声波的方法及采用该方法的医用次声波发生器,本发明以高压气源作为次声波发生的气源;分别设置与高压气源连接的正向气流支路和负向气流支路;设有可对正向气流支路输出端和负向气流支路输出端轮流进行开关切换的开关切换部件,使正向气流支路和负向气流支路轮流与次声波输出端口接通,次声波输出端口即会输出正负向气流交替变化的次声波信号。
本发明可以利用医院现有的高压气源资源,产生临床需要的次声波,而且方法简单,所需的设备结构简单、体积小、造价低,有高压气源的场合即可进行操作,使用方便,便于临床应用。
200910005573.2权 利 要 求 书第1/2页1、一种产生次声波的方法,其特征在于,包含下述内容:a、以高压气源作为次声波发生的气源;b、分别设置与高压气源连接的正向气流支路和负向气流支路;c、设有以次声波的频率对正向气流支路输出端和负向气流支路输出端轮流进行开关切换的开关切换部件,使正向气流支路和负向气流支路轮流与次声波输出端口接通,次声波输出端口即会输出正负向气流交替变化的次声波信号。
2、医用次声波发生器,其特征在于:设有高压气源输入端、与高压气源输入端连通的正向气流支路和负向气流支路,以及次声波输出端,还设有对正向气流支路输出端和负向气流支路输出端轮流进行开关切换的开关切换部件,所述的次声波输出端口在该开关切换部件的控制下与正向气流支路和负向气流支路连通。
次声波发生器制作2
2、爆炸式产生次声
利用爆炸产生强次声波,也可称为次声弹。爆炸所释放的能量约
50% 形成冲击波,
冲击波衰减后又产生次声波。 目前的新型次声弹是将已有的燃料空气弹加以改进,
使原来
只能形成一个云雾团变成可以形成若干云雾团, 并能连续多次引爆。 只要控制好云雾团的 数量和起爆时间间隔,就能获得所需频率的次声波。
性和规律。 例如人们利用测定极光产生次声波的特性来研究极光活动的规律等。
利用接收
到的被测声源所辐射出的次声波, 探测它的位置、 大小和其他特性, 例如通过接收核爆炸、
火箭发射火炮或台风所产生的次声波去探测这些次声源的有关参量。
许多灾害性现象如火
山喷发、 龙卷风和雷暴等在发生前可能会辐射出次声波, 因此有可能利用这些前兆现象预
但要产生一定强度的次声波, 除要求较高的振幅外, 还必须使振动膜面积足够大, 其周长
大致要与次声波波长相当。
5、频率差拍式产生次声 是采用两个不同频率的声波发生器同时工作,
利用它们频率的相差来获得需要的低频
次高频声波是两者频率之和, 低频声波是两者频率之差, 高频声波在空气中很快衰减, 低频
次声波发生器制作
次声发生器的概述
第一节
次声
次声的概念
次声是频率低于可听声频率范围的声波, 它的频率范围大致为 0.00001Hz~ 20Hz。人
的耳朵听不见次声。 次声在大气中传播时, 由于其频率很低, 所以大气对次声波的吸收系
数很小(吸收系数与频率的二次方成正比) ,因此能传播很远的距离。次声广泛存在于自
官容易发生共振,引起人体功能失调或损坏,血压升高,全身不适;头脑的平衡功能亦会
遭到破坏, 人因此会产生旋转感、 恶心难受。 许多住在高层建筑上的人在有暴风时会感到
一种次声波武器制作方法
一种次声波武器制作方法次声波武器是一种利用次声波震荡物体或破坏物体的装置。
它的制作方法需要一定的科学知识和技术,并且在实际应用中有一定的限制和法律规定。
下面是一种可能的次声波武器制作方法:1.设备准备:首先,需要准备一个次声波振动装置,它可以产生高频次声波。
这个装置包括一个发生器、功率放大器和振动器。
发生器负责产生频率较高次声波的信号,功率放大器将信号放大,振动器将信号转化为机械振动。
2.次声波传播:次声波是一种低频音波,传播速度较慢,容易受到空气和物体的干扰。
因此,在设计次声波武器时,需要考虑次声波的传播路径,避免因为障碍物的存在而使得次声波衰减或传播不稳定。
3.目标破坏:次声波武器的主要目的是破坏物体或对人体造成伤害。
在设计过程中,需要考虑目标物体的特性和对次声波的敏感程度。
不同材料对次声波的响应不同,因此需要根据目标物体的材料来调整次声波的频率和振动参数。
4.目标定位:次声波武器需要精确的目标定位功能,这样才能将次声波的能量聚焦在目标物体上。
精确的目标定位可以通过雷达、红外线或激光等技术实现,以确保次声波的能量可以准确地传递到目标物体上。
5.功率控制:次声波武器的功率控制非常重要,过高的功率可能导致非法使用或对目标物体造成过度的破坏。
在制作过程中,需要合理设计功率放大器和振动器,以确保输送到目标物体上的次声波能量适中,既可以起到破坏作用,又可以避免不必要的损害。
需要注意的是,次声波武器的制作和使用可能存在法律上的限制。
在大多数国家,制造和使用武器是受到法律监管的,如果没有相应的许可或授权,擅自制造或使用次声波武器可能涉及到违法行为。
因此,在进行次声波武器的制作前,必须确保遵守国家和地区的法律法规。
总的来说,次声波武器的制作涉及到物理学、工程学以及电子技术的知识。
它需要精确的设计和合理的参数调整,才能够达到预期的效果。
同时,制作和使用次声波武器需要遵守法律法规,确保安全、合法的使用。
可调高功率次声波信号发生器的设计
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次声波发生器制作次声发生器的概述第一节次声次声的概念次声是频率低于可听声频率范围的声波,它的频率范围大致为0.00001Hz~20Hz。
人的耳朵听不见次声。
次声在大气中传播时,由于其频率很低,所以大气对次声波的吸收系数很小(吸收系数与频率的二次方成正比),因此能传播很远的距离。
次声广泛存在于自然界和工业生产、交通运输、日常生活等环境中。
自然界的次声主要由风的波动、空气湍流、火山喷发、海浪拍击、地震、风暴等引起。
核爆炸、其他方面的大爆炸、火箭的发射等也产生人为的次声。
高空风、地面风、温度、湿度、环境噪声对传播特性会有影响。
通过研究自然现象产生的次声波的特性和产生机制,可以更深入地认识这些现象的特性和规律。
例如人们利用测定极光产生次声波的特性来研究极光活动的规律等。
利用接收到的被测声源所辐射出的次声波,探测它的位置、大小和其他特性,例如通过接收核爆炸、火箭发射火炮或台风所产生的次声波去探测这些次声源的有关参量。
许多灾害性现象如火山喷发、龙卷风和雷暴等在发生前可能会辐射出次声波,因此有可能利用这些前兆现象预测灾害事件。
次声的危害次声波具有较大的破坏性。
高空大气湍流产生的次声波能折断万吨巨轮上的桅杆,能将飞机撕得四分五裂;地震或核爆炸所激发的次声波能将高大的建筑物摧毁;海啸带来的次声波可将岸上的房屋毁坏。
次声的频率与人体器官的固有频率相近(人体各器官的固有频率为3~17Hz,头部的固有频率为8~12Hz,腹部内脏的固有频率为4~6Hz),当次声波作用于人体时,人体器官容易发生共振,引起人体功能失调或损坏,血压升高,全身不适;头脑的平衡功能亦会遭到破坏,人因此会产生旋转感、恶心难受。
许多住在高层建筑上的人在有暴风时会感到头晕恶心,这就是次声波作怪的缘故。
如果次声波的功率很强,人体受其影响后,便会呕吐不止、呼吸困难、肌肉痉挛、神经错乱、失去知觉,甚至内脏血管破裂而丧命。
次声的应用次声波具有很大的危害,但同时人们也可以对次声特有的性质加以利用。
次声的应用主要体现在以下几个方面[4]:1、研究自然次声的特性和产生机制,预测自然灾害性事件。
例如台风和海浪摩擦产生的次声波,由于它的传播速度远快于台风移动速度,因此,人们利用一种叫“水母耳”的仪器,监测风暴发出的次声波,即可在风暴到来之前发出警报。
利用类似方法,也可预报火山爆发、雷暴等自然灾害。
2、通过测定自然或人工产生的次声在大气中传播的特性,可探测某些大规模气象过程的性质和规律。
如沙尘暴、龙卷风及大气中电磁波的扰动等。
3、目前许多研究者进行的声波除灰(除渣),由于其频率较低,有的频率在次声频段内,称之为次声除灰。
4、次声在军事上的应用,利用次声的强穿透性制造出能穿透坦克、装甲车的武器,次声武器一般只伤害人员,不会造成环境污染。
5、通过测定人和其他生物的某些器官发出的微弱次声的特性,可以了解人体或其他生物相应器官的活动情况。
例如人们研制出的“次声波诊疗仪”可以检查人体器官工作是否正常。
6、利用次声的物理特性,让次声作用于人体,以达到治疗的作用。
已有研究者报道,由于次声的频率低,传播中几乎无衰减,因此能在人体内很好的传播,穿透病态组织,使病态组织内闭塞的血管重新开放,并推动其血液流动,改善病态组织内的血液循环,为氧气、吞噬细胞、免疫球蛋白等物质向病变组织输送创造了有利条件。
第二节次声发生器一、次声发生器概念次声发生器简单的说,就是一种能够发出次声波的装置[5]。
并且为了方便研究,还必须能够方便的调节所产生的次声的频率[6]。
图1.1为一种次声波发器,此次声波发生器,由电动机、压圈、换能腔壳体、喷嘴和门等组成。
利用气流载波的方法获得了比当前国际上的同类技术更高的声压级和更大功率的声波,不仅极便于现用锅炉的改装,而且可作为新型锅炉的重要组成。
可用于清除锅炉燃烧室和烟道内的各种热交换器表面上的积灰和结渣。
图1.1 次声波发生器本文所研究的次声发生器,就是一种利用单片机编程可以调节频率的次声的装置。
因为发出的声波的频率必须在次声范围内,由于次声的频率范围比较窄,所以就要求次声发生器所产生的声波频率精度要高。
二、次声发生器的研究动态关于国内外对次声发生装置的研究,可以按照次声波产生的方式分类,大致可分为以下五种[7]:1、气爆式产生次声将压缩空气、高压蒸汽或高压燃气有控制地以脉冲方式突然放出,利用高速排出的气体激发周围媒质的低频振动,形成所需的次声波。
这种次声装置因体积小、频率低、易控制,近年发展较快。
但其次声波强度较低,若作为次声武器使用,需近距离使用才有效。
2、爆炸式产生次声利用爆炸产生强次声波,也可称为次声弹。
爆炸所释放的能量约50%形成冲击波,冲击波衰减后又产生次声波。
目前的新型次声弹是将已有的燃料空气弹加以改进,使原来只能形成一个云雾团变成可以形成若干云雾团,并能连续多次引爆。
只要控制好云雾团的数量和起爆时间间隔,就能获得所需频率的次声波。
3、管子式产生次声其构造和工作原理很像乐器中的笛子,当管子中空气柱的振动与管子本身固有频率相同时,就可产生较强的次声波。
在管子一端装上一个活塞,用电动机驱动或用气流激励,当振动频率的1/4波长与管子长度相等时,可获得最强的次声波。
但要产生次声波,管子必须足够长。
4、扬声器式产生次声其工作原理与扬声器相似。
采用特殊的振动膜片,膜片振动可产生一定频率的次声波。
但要产生一定强度的次声波,除要求较高的振幅外,还必须使振动膜面积足够大,其周长大致要与次声波波长相当。
5、频率差拍式产生次声是采用两个不同频率的声波发生器同时工作,利用它们频率的相差来获得需要的低频次声波。
其中有一种方法是利用压电晶体产生两束频率,两者作用产生高频和低频声波,高频声波是两者频率之和,低频声波是两者频率之差,高频声波在空气中很快衰减,低频声波(次声波)则直达目标。
这种方式能量转换率高,并可制成小型武器。
第三节本章小结本章主要介绍了次声的概念、危害和对次声的应用,然后介绍了目前国内外次声发声装置的发展状况,为我们怎样学习次声和在后面对其进行研究提供了强有力的依据。
系统设计方案前一章我们介绍了设计次声发生器有很多种方案,但是并不是所有的实验室都能实现,要在实验室能够设计出来,我们提出两种方案,第一种是电子式次声发生器,这种方案是先通过MA TLAB编程输出一个正弦信号,再将这个正弦信号转变成声卡能识别的一个W A VE信号,通过声卡的D/A转换把这个W A VE信号变成模拟信号,然后接到音响播放出来。
第二种方案是基于STC89C52单片机的次声发生器,这种方案中先设计各个硬件模块,通过单片机编程输出一个数字信号,然后通过一个D/A转换器,将数字信号转换成模拟信号,最后接到示波器,在示波器上对波形进行观察调试。
下面我们对这两种方案进行讲解。
第一节电子式次声发生器的设计此方案的总体设计过去的次声发生器大都由纯硬件电路组成[8],自成一个完整的系统,主要是为了适应多种复杂的实际环境[9]。
但缺点也在于其整体性,出现问题后不容易找到出错的地方,还不方便携带;此方案所要设计的次声发生器采用的次声发生方式和前面所提到的扬声器式相似,主要利用PC机上MATLAB软件强大的音频处理函数和数据处理功能,方便地产生低频率的正弦波数据数组[10],同时通过音频处理函数将数据数组传递给声音设备[11],并以特定的采样频率和传输比特位由声卡输出[12] [15]。
再利用超重低音音箱产生次声波。
由于PC机的普及,只需携带MA TLAB程序就可以实现次声波的产生。
总体框图如图2.1:图2.1 电子式次声发生器总体设计次生信号的产生因为要实现在可编辑框中输入信号频率,窗口就能输出相应的波形,所以对于可编辑框的回调函数就应该输入产生正弦信号的命令。
如:>> f=10; %频率为10Hz>> w=2*pi*f;>> t=[0:0.0001:30]; %以0.0001秒为步进>> y=sin(w*t);这样,我们就得到了一个时间为30秒、频率为10Hz的正弦信号。
当我们将上述功能写入M文件时,只需将频率值变为可编辑框输入的频率即可。
然后利用声卡的原理,用声卡输出的时候,其基本工作流程输入是:计算机通过总线将数字化的声音信号以PCM(脉冲编码调制)方式送到D/A转换器,变成模拟的音频信号,进而通过声卡的line out接口输出到各种接收设备中。
这里就将信号转变成了可以接受的电压信号,这时音频信号电平较弱,一般只有几百毫伏,还不能推动喇叭正常工作。
而推动喇叭正常工作的电压一般需要几伏左右的电压,这时就需要将声卡输出的小信号通过放大器(俗称功放)加以放大,放大后的音频信号就可以推动喇叭将音频电信号转换为声波了。
这一过程,可以通过超重低音音箱来实现。
第二节基于STC89C52单片机次声发生器的设计一、此方案的总体设计此方案以STC89C52单片机为核心,构成了一个基于STC89C52单片机次声信号发生器。
其主要模块有单片机控制模块、频率输出模块、键盘控制模块及LCD显示模块,其中频率生成模块由单片机控制DAC0832生成,键盘控制模块采用5个按键来选择波形类型及调节频率、幅值,显示模块则采用LCD1602来显示波形类型、频率及幅值,输出的波形由示波器进行检查。
其原理图如图2.2所示图2.2 基于单片机的次声信号发生器总体设计二、电路的设计1、此方案是以单片机为核心,首先设计出单片机的最小系统,如图2.3所示图2.3 单片机的最小系统电路图2、为了要显示出频率及占空比的大小情况,所以设计出单片机与液晶显示之间的电路如图2.4所示图2.4LCD与单片机的连接3、要将单片机输出的数字信号转换成为我们能观察的模拟信号,这里选择使用DAC0832进行D/A转换,设计出0832与单片机之间的电路如图2.5所示图2.5 0832与放大器的连接4、将全部的电路连接好之后,就是对硬件进行调试,对照电路图看焊接过程有没有出问题。
5、硬件焊接过程没有问题之后,就开始程序的编写。
6、程序编写完成后,将硬件连接到示波器进行观察调试。
7、当示波器显示出需要的波形及频率时,软件调试成功。
第三节两种方案的对比第一种方案采用普通PC机上的板载声卡和MA TLAB软件作为开发平台,实现了正弦次声波信号的发生。
通过载板声卡进行D/A转换,将模拟音频信号功率放大到能驱动低音炮喇叭,最后次声波通过超重低音音箱的纸盆振动发出。
此方案中的难点有以下两个方面①、一般低音炮的低频频响都在30HZ以上,说做到30HZ一下价位都要上万元。
但又看到说声卡、音箱都有一定的设计余度,一般声卡都可以保证低到1HZ,并且音箱也允许接收不到这些信号并播放出来。
②、低音炮的频率响应和低音炮的摆位以及所处空间有直接的原因,接受次声信号可能会出现问题。