- •(Сборник лекций) Бийск 2006
- •Проблемы современной микроэлектроники.
- •Оптоэлектроника.
- •Приборы с зарядовой связью.
- •Устройство активной зоны пзс
- •Ввод информации в пзс
- •В ывод информации из пзс
- •Оптический способ ввода информации в пзс.
- •Перемещение носителя информации в активной зоне пзс.
- •Характерные временные интервалы в пзс.
- •1) Время тепловой генерации заряда.
- •2) Время перетекания заряда между соседними электродами. (Динамическое время)
- •3) Время установления потенциала.
- •Пзс в системах обработки информации.
- •Специализированные зу на пзс
- •Архитектура зу с последовательно-параллельной организацией.
- •Акустооптический эффект
- •Оптическое волокно Краткое описание принципов работы
- •Элементы и приборы акустоэлектроники
- •Акустоэлектроника изучает:
- •3. Акустоэлектрические преобразователи
- •5.1 Конструкции пьезокерамических элементов.
- •4. Резонансные явления в устройствах функциональной акустоэлектроники.
- •Колебательных систем:
- •6. Пьезокерамические трансформаторы.
- •6.1 Основные типы и конструкции пт
- •Табл 6.1 Основные характеристики пт напряжения
- •Пьезофильтры
- •11.2 Амплитудные (ам) модуляторы
- •12. Конструкции акустических линий задержки.
- •12.1 Улз на объемных волнах.
- •Краткая характеристика акустических волн в твердых телах
- •Поверхностные акустические волны
- •Линия задержки на пав с разьюстированным преобразователем.
- •9. Отражательные решетки
- •Резонаторы на пав
- •Рис Резонаторы на пав: а) одновходовой, б) двухвходовой; 1- отражательная решетка,
- •Качество отражательной решетки определяет значение добротности резонатора на пав:
- •Схемы подключения резонаторов.
- •10. Акустоэлектрический эффект.
- •Свч генератор на основе диода Ганна
- •Магнитоэлектроника.
- •Магнитодиоды
- •Магнитодиодный усилитель
- •Углеродные нанотрубки: их свойства и применение.
11.2 Амплитудные (ам) модуляторы
В АМ используется зависимость Uвых от постоянного управляющего поля Uу. Полоса пропускания АМ зависит от fр и Q ПЭ и ниже частоты fр примерно на два порядка. Коэффициент модуляции может доходить до 100%.
Рис 11.5 АМ модулятора.
Рис 11.6 Работа амплитудного модулятора.
12. Конструкции акустических линий задержки.
Рис. Акустическая линия задержки
Основные параметры УЛЗ (Ультразвуковые Линии Задержки).
Время задержки T. – определяется длинной звукопровода L и скоростью распространения С. T=L/C.
Рабочая чатота F0. – определяется резонансной частотой преобразователей.
Полоса пропускания . – определяется добротностью преобразователей.
Потери в УЛЗ D=10lgWвх/Wвых где Wвх и Wвых – мощности сигнала на входе и выходе УЛЗ, складываются из потерь на двукратное электромеханическое преобразование на входном и выходном преобразователях, потери в звукопроводе.
Уровень ложных сигналов (УЛС) – определяется отношением амплитуды наибольшего из ложных сигналов к амплитуде задержанного сигнала. Существенно зависит от конструкции звукопровода.
Температурный коэффициент задержки (ТКЗ) – определяется зависимостью скорости распространения упругих волн в звукопроводе от температуры , что , определяется его материалом.
Линии задержки делятся на линии на ОАВ и ПАВ.
12.1 Улз на объемных волнах.
Рис 12.1 Линии задержки сигнала со звукопроводами различной формы.
Табл. 12.1 Типичные значения основных параметров УЛЗ на объемных волнах
УЛЗ |
Параметры |
|||||
T,мкс |
0,МГц |
/0 |
D,дб |
УЛС,дб |
ТКЗ 10-6, 1/град |
|
Кварцевые |
до 3000 |
20-60 |
0.2-0.5 |
до 50 |
-26 -40 |
-70 -110 |
Магниевые |
до 1000 |
10-60 |
0.1-0.3 |
до 60 |
-20 -30 |
155 250 |
Стеклянные |
до 1000 |
4-60 |
0.2-0.5 |
до 70 |
-26-40 |
0.5 10 |
Конструкции многоотводных УЛЗ.
Рис 12.2 Примеры многоотводных УЛЗ на ОАВ.
У многоотводных ЛЗ число отводов обычно не превышает 20-30.
Рис 12.3 Примеры конструкций переменных УЛЗ на ОАВ.
Краткая характеристика акустических волн в твердых телах
Акустические волны в твердых телах можно разделить на объемные и поверхностные.
Объемные акустические волны (ОАВ) распространяются во всем объеме твердого тела. Одним из признаков, по которым их различают между собой, является форма фронта волны. Они бывают плоскими, сферическими, цилиндрическими и др. По направлению вектора смещения колеблющихся частиц ОАВ могут быть продольными и поперечными.
