Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Римский-Корсаков А.В. Электро-акустика

.pdf
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
12.71 Mб
Скачать

А.В. Римский-Корсаков

ЭЛ Е К Т Р О -

А К У С Т И К А

Издательство «Связь»

Москва 1973

" Г О С . Гі>'ьШіЧ

6Ф2.7

Р51 УДК 534.86

Р51 Римский - Корсаков А. В.

Электроакустика . М . , «Связь», 1973.

272 с. с пл.

В книге излагаются свойства слуха человека, метод электромеха­ нических аналогий, основы теории электроакустического преобразователя, рассматриваются конкретные типы электроакустических аппаратов, ме­ тоды получения заданных технических характеристик микрофонов, громко­ говорителей, гидрофонов, геофонов.

Книга рассчитана на инженеров, научных работников и студентов старших курсов, специализирующихся по технической акустике.

0233—45

13-73

6Ф2.7

045(01)—73

©Издательство «Связь» 1973 г.

Андрей Владимирович Римский-Корсаков

Э л е к т р о а к у с т и к а

Редактор Г. Д. Сергеева Худ.-техн. редактор К. Г. Марков

Художник И. А. Дутов Корректор Л. П. Текунова

Сдано в набор 17/XI 1972 г. Подписано в печ. 29/Ш 1973 г.

Форм. бум. 60х90/,о 17,0 печ. л. 17,0 усл.-п. л. 17,79 уч.-изд. л. Бумага типографская № 2 Т-05236

Тираж №800 экз. Цена ,1 руб. 31 кол. Зак. изд. 15310 Издательство «Связь», Москва-центр, Чистопрудный бульвар, 2 Типография издательства «Связь»

Государственного комитета Совета Министров

СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

Москва-центр, ул. Кирова, 40. Зак. тип. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.

Предисловие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Введение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

ГЛАВА

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие сведения по физиологической акустике

 

 

 

 

1.1. Устройство слухового органа человека

 

 

 

Ю

1.2. Механизм возбуждения слухового нерва

 

 

 

12

1.3. Теория

слуха

 

 

 

 

 

 

 

13

1.4. Порог

слышимости

 

 

 

 

 

14

1.5. Дифференциальный

порог воспринятая интенсивности звука . . .

17

1.6. Логарифмические уровни. Шкала децибел

 

 

 

18

1.7. Уровни ощущения и громкости

 

 

 

 

19

1.8.

Громкость

чистых

тонов

 

 

 

 

20

1.9. Критические

полосы слуха

 

 

 

 

20

1.10. Уровень громкости сложных звуков

 

 

 

21

1.Ы. Восприятие высоты тона. Шкала частот

 

 

 

22

1.12.

Маскировка

звука

 

 

 

 

 

 

24

1.13.

Бинауральный эффект

 

 

 

 

 

25

1.14. Восприятие окраски (тембра) звука

 

 

27

 

ГЛАВА

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромеханические

и электроакустические аналогии

 

 

•2А. Принцип электромеханических аналогий

 

 

 

29

2.2. Механические элементы и механические системы

 

 

31

2.3. Примеры изображения механических систем и их

эквивалентных схем

32

2.4. Правила и способы перехода к

эквивалентным

схемам . . . .

34

2.5. Трансформация сил и скоростей.

Электрический

аналог-трансформатор

36

2:6. Электроакустические

.аналогии

 

 

 

36

2.7. Электромеханические

аналогии в вычислительной

технике . . . .

38

2.8. Эквивалентные сосредоточенные параметры механических колебатель­

 

 

ных

систем

 

 

*

 

 

.

38

 

ГЛАВА

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромеханические

преобразователи

 

 

 

 

3.1. Классификация

преобразователей

 

 

 

48

3..2. Два

основных типа обратимого преобразователя

 

 

49

 

Электродинамический

преобразователь

 

 

 

49

 

Электростатический преобразователь

 

 

 

53

3.3. Общая теория обратамого преобразователя .

 

 

 

56

3.4. Вторичные

 

параметры

преобразователя

 

 

 

63

3j5.

'Правило знаков

 

 

 

 

 

 

 

64

3.6. Входное сопротивление системы в общем случае

 

64.

3.7. Чувствительность

преобразователя

 

 

 

65

3.8. Коэффициент полезного действия преобразователя

 

66

3.9. Электромагнитные

преобразователи

 

.

. • .

67

ЗЛО. Магнитострикционные

преобразователи

 

 

 

68

 

Явление

магнитостри'кции

 

 

 

 

68

 

Уравнения

 

преобразователя

 

 

 

 

70

 

Преобразователь с однородной деформацией . •

 

72

 

Преобразователь

с

неоднородной деформацией . . . . . . .

73

3.11. Пьезоэлектрические

 

преобразователя

 

 

 

74

 

Местные уравнения преобразователя

 

 

 

74

 

Преобразователь

с

однородной

деформацией

 

 

 

77

3

 

Преобразователь

с неоднородной

деформацией

 

80

 

Местные уравнения пьезопреобразователя в тензорной форме

. .

87

 

Своіктпа

основных пьезоэлектрических кристаллов

 

92

 

Выбор среза кристалла

п.р.п изготовлении .пьезоэлемеитов . . .

.

93

 

Искусственные

пьезокер.амическпе

 

материалы

 

96

3.12.

Электрохимические

преобразователи

 

 

99

 

ГЛАВА

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электроакустическая

аппаратура

 

 

 

 

4.1.

Классификация

электроакустических

аппаратов

 

104

4.2.

Технические

характеристики

 

 

 

 

105

4.3. Антенны

электроакустических

аппаратов

 

ПО

 

Основные

характеристики

 

 

 

 

 

НО

 

Связь между чувствительностью приемной и излучающей антеші

. .

114

 

Сопротивление

.излучения

антенны

 

 

П5

 

Сложные

антенны

 

 

 

 

 

 

 

118

 

Распределенные

 

антенны

 

 

 

 

 

121

 

Антенна

бегущей

волны

 

 

 

 

 

121

 

Антенна из направленных элементов

 

122

 

Оптимизация характеристики

направленности антенны

 

122

 

Рупорная антенна

 

 

 

 

 

 

 

 

124

4.4. Требования к электроакустической аппаратуре радиовещания и теле­

 

 

видения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

4.5. Ленточные

электродинамические

микрофоны

 

129

 

Микрофоны с косинусондальной характеристикой направленности

. .

129

 

Ненаправленный микрофон-приемник давлення

 

133

 

Микрофон

с кардноидной

характеристикой мап-равленност.и .

. .

135

 

Микрофон с регулируемой характеристикой 'Направленности .

.

136

4.6. Катушечные электродинамические

микрофоны

 

137

 

Ненаправленный

микрофон

 

 

 

 

 

137

 

Однонаправленный

микрофон

 

 

 

140

 

Биградиентный

 

микрофон

 

 

 

 

 

142

 

Сверхнаправленный

микрофон

 

 

 

143

4.7. Согласование электрической стороны электродинамического микрофо­

 

 

на со входом микрофонного уешштедя

 

145

4.8.

Конденсаторные

микрофоны

 

 

 

 

146

 

Микрофон-приемник

давления

 

 

. .

146

 

Об отрицательной упругости электрического поля поляризации в

мик­

 

 

рофоне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149

 

Предельная чувствительность

микрофона

 

149

 

Влияние емкости входа предварительного каскада

 

150

 

Микрофон

направленного

действия

 

151

4.9. Общие сведения о промасоюворнтелях

 

153

4.10.

Диффузорные громкоговорители

 

 

 

155

 

Чувствительность

громкоговорителя

 

155

 

Частотная

характеристика

чувствительное™

 

157

 

Влияние способа .установки громкоговорителя на излучение в области

 

 

низких

частот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158

 

Работа громкоговорителя s области высоких частот

 

160

 

Комбинированные

громкоговорители

 

161

 

Нелинейные искажения

в громкоговорителе

 

162

4.III. Рупорные

электродинамические

громкоговорители

 

164

 

Частотная характеристика и кпд громкоговорителя

 

164

 

Влияние конечной длины рупора

 

 

 

167

 

Широкогорлый

 

громкоговоритель

 

 

168

 

Громкоговорящие

алрег.аты

 

 

 

 

168

4.12.

Электростатический

громкоговоритель

 

169

4ЛЗ. Магнитострикщионные

излучатели

 

 

172

 

Общая

характеристика

 

 

 

 

 

 

172

4

 

Стержневой

излучатель

 

 

 

 

 

174

 

Кольцевой лзлучатель

 

 

 

 

 

 

179

 

Круговая

диаграмма

преобразователя

 

 

180

 

Коэффициент полезного действия излучателя .

 

181

.4.14. Пьезоэлектрические

аппараты

 

 

 

 

182-

 

Гпдрофон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

 

Линия

задержки

 

 

 

 

 

 

 

 

184

 

Другие типы пьезоэлектрических элементов электроакустических ап­

 

 

паратов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

 

Согласование

пьезоэлемента

с

электрической частью системы . . .

192

4,16.

Электродинамический

геофон

 

 

 

 

194

 

Общие

замечания

 

 

 

 

 

 

 

194

 

Частотная

 

характеристика

чувствительности

 

197

 

Максимальная

чувствительность

 

 

 

198

4.16.

Сейсмометрический

приемник смещения

 

 

200

4.17.

Оптимизация

конструктивных

размеров

электроакустического аппа­

 

 

рата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202

 

ГЛАВА

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необратимые

'Преобразователи

 

 

 

 

5.1.

Введение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

5.2.

Пневмоакустичеокие излучатели

 

 

 

207

 

Общие

сведения

 

 

 

 

 

 

 

 

207

 

Модуляция

 

потока

воздуха

 

 

 

 

 

208

 

Пневматическая

сирена

 

 

 

 

 

211

 

Модулятор с возвратно-поступательным движением

212

5.3.

Гидравлическая

сирена

 

 

 

 

 

213

5.4.

Гидролневматический

преобразователь

 

 

216

5.5.

Параметрические

приемники

 

 

 

 

219

 

Область применения

 

 

 

 

 

 

219

 

Коэффициент

преобразования

 

 

 

 

220

 

Работа

приемника

на

нагрузку

 

 

 

224

5.6. іПьезорезистивньїе полупроводниковые приемники звука и вибраций

227

 

ГЛАВА

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись звука

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Введение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

6.2. Механическая

запись

 

 

 

 

 

 

234

 

Процессы

записи

 

 

 

 

 

 

 

234

 

Рекордеры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

 

Электромеханическая обратная связь в рекордере

244

 

Электродинамический

рекордер

 

 

 

246

 

Краткие

сведения

о

звукоснимателях

 

 

248

 

Стереограммофоиная

запись

 

 

 

 

250

6.3. Оптическая

запись

звука

 

 

 

 

 

252

 

Принцип

записи

 

 

 

 

 

 

 

 

252

 

Гальванометр

для

записи звука

 

 

 

253

 

Уменьшение шумового фона при записи по методу переменной ширины

255

 

Щелевые

искажения

записи

 

 

 

 

255

6.4.

Магнитная

запись

звука

 

 

 

 

 

256

 

Носитель

 

записи

 

 

 

 

 

 

 

256

 

Головки

записи

и

воспроизведения

 

 

257

 

Процесс

намагничения магнитной

ленты

полем

головки . . . .

259

 

Воспроизведеше

записи

 

 

 

 

 

264

 

Сквозная

амплитудно-частотная

характеристика

записи . . . .

265

 

Запись низких частот

 

 

 

 

 

267

 

Плавающие

головки

 

 

 

 

 

 

269

 

Точность

механизма

транспортировки звуконосителя . . . . .

270

С л и с о к л и т е р а т у р ы

 

 

 

 

 

 

272

5

П Р Е Д И С Л О В И Е

Ц е л ь

книги — познакомить читателя с.

электроакустикой, как

основой

современной

технической акустики.

 

С о д е р ж а н и е книги

в значительной мере

определилось курсом

лекций, читанных автором студентам Московского горного инсти­ тута, специализировавшимся в области электроакустики и ультра ­ звуковой техники. В книгу вошли разделы по физиологической акустике, электромеханическим аналогиям и эквивалентным пара ­ метрам механических колебательных систем, по теории электро ­ механического преобразователя, электроакустической аппаратуре и некоторые сведения по записи звука .

П о физической акустике и колебаниям механических систем издано значительное число фундаментальных книг (ряд названий помещен в списке л и т е р а т у р ы ) . Поэтому в данной книге нет тра ­ диционного раздела, посвященного основам акустики. Это позво­ лило, сохранив разумный объем, более полно осветить теорию и методы получения з а д а н н ы х характеристик электроакустических аппаратов и поместить сведения не только по радиовещательной аппаратуре (микрофонам и громкоговорителям), но и по т а к и м а п п а р а т а м , как магнитострикционные излучатели, геофоны, пара ­

метрические

преобразователи .

Такое

распределение м а т е р и а л а

диктовалось

ж е л а н и е м сделать

книгу

полезной д л я инженеров и

ьаучных работников различных отраслей промышленности, зани ­ мающихся вопросами разработки и использования электроакусти ­ ческой аппаратуры .

В книге излагаются принципы и методы, используемые при раз ­ работке аппаратуры, а не описания промышленных образцов ап­

паратов, которые быстро устаревают .

 

 

Б и б л и о г р а ф и я по электроакустике

очень обширна . В

приведен­

ном списке литературы у к а з а н ы основные монографии,

относящие­

ся к материалу отдельных глав, и лишь небольшое число статей, восполняющих в некоторой мере сведения, отсутствующие в пере­ численных монографиях .

Автор глубоко благодарен Л . М.

Л я м ш е в у за

т р у д по

просмот­

ру рукописи и ценные критические

замечания,

Н. Г.

Бибикову,

И. П. Голяминой, В. С. Григорьеву, А. Л . Поляковой, В. С. Ямщи ­

кову за обсуждение и советы

при работе над

книгой, а

т а к ж е

А. В. Басовой, Е. Р . Ц а р с к о м у

и В . А. Шустрову

за

помощь при

оформлении рукописи.

 

 

 

 

Автор будет благодарен читателям, приславшим

свои

отзывы

и замечания в издательство «Связь» по адресу: Москва - центр, Чистопрудный бульвар, 2.

Автор

В В Е Д Е Н И Е

Появление первых электроакустических аппа­ р а т о в — угольного микрофона (Хайес, 1878 г.) и электромагнитного головного телефона '(Белл, 1876 г.) 'положило начало телефонной технике. Эти аппараты с некоторыми усовершенствованиями и в настоящее время используются в микротелефонных трубках теле­ фонов . Толчком дл я быстрого развития электроакустики, ка к са­ мостоятельной отрасли техники, послужило открытие радиотеле­

фонии (первые

р а д и о в е щ а т е л ь н ы е передачи из

К а з а н и — 1 9 2 1 г. и

Нижегородской

р а д и о л а б о р а т о р и и — 1922 г.) и

техники усиления

и преобразования электрических колебаний электронными л а м п а м и . Используя т а к и е физические явления, ка к электростатическая

и электромагнитная индукции, пьезоэффект, э ф ф е к т

магнитострик-

ции, термоионные

процессы, можно построить приборы, преобра­

з у ю щ и е звуковые

волны

в электрические

колебания и обратно и

с о х р а н я ю щ и е

при этом с

большой точностью форму этих колеба­

ний. О д н а к о

кпд

такого

преобразования

энергии

звуковых волн

обычных источников (голос человека, м у з ы к а л ь н ы е инструменты) весьма мал . Поэтому электрический эффект, получающийся на вы­

ходе

такого («точного» преобразователя —• микрофона, невозможно

использовать для передачи или записи без предварительного

уси­

ления . В свою очередь, дл я получения достаточно громкого

звука

при

подведении к преобразователю — громкоговорителю электри­

ческих колебаний требуется значительная мощность этих

коле­

баний.

 

Широкие возможности, открывшиеся дл я усиления электриче­ ских колебаний с изобретением электронновакуумных и полупро­ водниковых приборов, позволили применять совершенные принци­ пы электроакустического преобразования и р а з р а б о т а т ь пригодные д л я практики микрофоны и громкоговорители. Появление радио­ вещания, звукового сопровождения кино и развитие граммофонной записи стимулировали поиски инженеров в области создания со­ вершенных электроакустических аппаратов, д а ю щ и х возможность художественно полноценно передавать, записывать и воспроизво­ дить музыку и речь.

Т а к

были созданы конденсаторный микрофон (Вентэ,

Тренде-

ленбург,

Я к о в л е в — 1922—1928 гг.), электродинамический

ленточ­

ный микрофон (Олсон, Райс - Келлог, Вентэ-Тюрас, Х а р к е в и ч - Л а м а - гин — 1924—1931 гг.) и другие электроакустические аппараты, по­ лучившие распространение в технике радиовещания, телевидения,

7

звукового кино,

оптической, граммофонной и магнитной записи

звука .

 

З н а ч и т е л ь н у ю

роль в развитии электроакустики, к а к самостоя ­

тельной отрасли техники, сыграло то обстоятельство, что электро­ акустические аппараты и методы электроакустики нашли широкое применение в научном эксперименте, в различных технологических процессах в промышленности, мореплавании и в военной технике.

Вот некоторые примеры. В мореплавании

используется эхолот,,

с помощью которого с к о р а б л я посылается

в воду вертикально

вниз короткий звуковой импульс, измеряется время пробега этого

импульса до дна и возвращения отраженного эха. П о

известной

скорости

распространения звука

в воде и • измеренному

времени

определяется

глубина места.

 

 

 

В шахтах

и на производствах,

где могут

накапливаться вред­

ные или

взрывоопасные газы, применяются

акустические

газоана ­

лизаторы, определяющие наличие газов благодаря тому, что ско­

рость звука

в газах различного

состава различна . В установках

по

обеспыливанию

применяются

мощные источники звуков высо­

ких

частот,

которые

способствуют

интенсивной коагуляции (слипа­

нию) частичек пыли и выпадению их из очищаемого газа. В геоло­ горазведке применяются приборы, создающие звуковые волны низ­

ких частот в

земной коре и у л а в л и в а ю щ и е

их отражение .

П о

этим

о т р а ж е н и я м

м о ж н о судить о

расположении

з а л е г а ю щ и х

на

боль­

шой глубине

слоев различных

пород. Д л я

 

обнаружения

отдельных

взрывов большой силы как в

атмосфере,

т а к

и в

воде

и

под

зем­

лей с л у ж а т

электрические сейсмометры

и

приемники

и н ф р а з в у к а

в воздухе и в воде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью приемников д л я прослушивания звука в воде — гид­

рофонов

(пьезоэлектрический

гидрофон был

предложен

Л а н ж е в е -

ном в 1918

г.)

можно

вести

наблюдение

 

за

движением

кораблей

на больших расстояниях по характерному

шуму,

создаваемому в

воде их

механизмами

на ходу. Т а к как

звук в

« а д е

распростра ­

няется

с малым

затуханием,

с п о м о щ ь ю

приборов, аналогичных

радиолокаторам, только использующих

звуковые излучатели и при­

емники, м о ж н о

о б н а р у ж и т ь под водой

различного

рода препят­

ствия (косяки

рыб, айсберги, подводные л о д к и ) .

Р а д и о л о к а т о р

для этих целей совершенно непригоден

из-за сильного поглощения

электромагнитных волн в воде.

 

 

Существует много разновидностей электроакустических преоб ­ разователей, используемых д л я ультразвуковых и вибрационных

технологических процессов,

таких к а к ультразвуковая

пайка,

свар­

ка, резание

металлов и хрупких материалов, очистка

поверхностей,,

стирка, обогащение пород и т. п.

 

 

 

 

 

 

Электроакустические

а п п а р а т ы — микрофоны

и

виброметры —

составляют

основу измерительных

приборов, с л у ж а щ и х

в

произ­

водстве,

на

транспорте

и в

быту д л я контроля шумов

и

вибраций,

вредных

д л я человеческого

организма . Миниатюрные

микрофоны

с усилителями и телефонами (или

вибраторами,

п р и с т а в л я е м ы м и

8

к черепной

кости

человека),

т а к

н а з ы в а е м ы е

слуховые

протезы,

помогают восстановить слух у тугоухих людей.

 

 

 

 

 

 

Кварцевые

пьезоэлектрические

преобразователи — эталоны

ча­

стоты — широко

применяются

д л я

 

стабилизации

частоты

генери­

руемых электрических

колебаний в

 

радиотехнических

устройствах.

Электромеханические

 

фильтры,

в

которых электрические

колеба­

ния преобразуются

в

механические

и, проходя

через механическую

резонансную

систему,

снова преобразуются в электрические,

пред­

с т а в л я ю т

собой

очень

эффективное

устройство

д л я

разделения

близких по частоте

колебаний.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти примеры свидетельствуют о том, что развитие и совершен­

ствование

методов

и

аппаратов

д л я

электромеханического

и элек­

троакустического

преобразования

колебаний

послужило

основой

для создания

новой

отрасли

техники — технической акустики,

тес­

но связанной с общим развитием

 

современной

промышленности,

транспорта,

военной

техники,

техники научного

эксперимента.

 

З а м е т и м

в

заключение, что

исследования

в

области

физики

твердого

тела

в

настоящее

время

 

распространились

на

в а ж н у ю

с м е ж н у ю

область — взаимодействие

электрических

и

тепловых

(электронных) колебаний, электромагнитных (световых) волн и весьма высокочастотных (101 0 —10" Г ц ) , н а з ы в а е м ы х часто гипер­ звуковыми, механических колебаний кристаллической решетки в твердых телах .

П о я в и л а с ь область так называемой квантовой акустики. В кван­ товой акустике рассмотрение коллективных колебаний атомов ре­ шетки и электронного газа и взаимодействия их с внешними элек­ тромагнитными полями ведется на основе квантовой теории твер­ дого тела . Одним из результатов этих исследований является соз­ дание электроакустических преобразователей гиперзвуковых ча­ стот и перспектива прямого усиления гиперзвуковых волн в полу­

проводниковых

к р и с т а л л а х

б л а г о д а р я взаимодействию этих

волн

с

электронами

проводимости

в постоянном электрическом

поле.

Эта область получила название акустоэлектроники. В данной

кни­

ге

вопросы

акустоэлектроники

не

рассматриваются, т а к к а к

она

составляет

самостоятельный

раздел

физической акустики.

 

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ