基于压电混合分流电路的宽带低频隔声装置及其设计方法制造方法及图纸

技术编号:35111957 阅读:19 留言:0更新日期:2022-10-01 17:26
本发明专利技术属于宽带低频噪声隔离技术领域,公开了基于压电混合分流电路的宽带低频隔声装置及其设计方法。装置由基板、压电片、混合分流电路组成;基板为平板;压电片阵列排列,对称粘附在基板的上、下表面;混合分流电路串联主动负电容电路和被动电感电路,各混合分流电路独立串联一个压电片。设计方法包括设计主动负电容电路的负电容;计算宽带低频隔声装置的局域共振频率;调节主动负电容电路的负电容;计算主动负电容电路的机电耦合系数;绘制隔声曲线;根据隔声曲线调节装置的隔声频率。通过调节电路参数,被动电感电路和压电片产生低频局域共振,主动负电容电路提高机电耦合效率,实现宽带低频声波传输带隙,高效地阻隔宽带低频噪声。噪声。噪声。

【技术实现步骤摘要】
基于压电混合分流电路的宽带低频隔声装置及其设计方法


[0001]本专利技术属于宽带低频噪声隔离
,具体涉及一种基于压电混合分流电路的宽带低频隔声装置及其设计方法。

技术介绍

[0002]随着机械装备向大型化、重载化、高速化发展,引发的低频噪声问题日益突出。低频噪声首先会严重影响到乘员的舒适性,引起注意力不集中,甚至危害乘员健康。研究表明,人类如果长时间置身于80dB以上的噪声环境中,就会造成听力损伤。其次,低频噪声会引起机械结构的疲劳失效以及精密仪器的故障,降低装备的安全性、可靠性和服役寿命。另外,过大的低频噪声还可能掩盖装备正常运行中的指令声和报警声,引发严重的事故。因此,低噪声品质是现代装备发展的一个重要目标。低频噪声控制已经成为我国装备制造业争夺国际市场亟需解决的关键技术问题之一。
[0003]传统隔声材料在低频范围内受制于质量定律,每增加一倍质量,仅能提升6dB隔声量。因此,使得低频隔声成为难题,迫切需要在隔声新理论、新技术和新方法等方面取得突破。近十年来,研究发现通过在弹性介质基体中嵌入周期性的局域振子,能够在窄带低频范围内获得超常等效物理参数,从而提高人们操控声波的能力,为低频隔声提供了一种可能的技术手段。然而,当前文献中的局域振子大多受能量转换效率的影响,仅能实现窄带低频隔声。宽带低频隔声仍然是噪声控制领域的一项难题。

技术实现思路

[0004]针对噪声控制领域的宽带低频隔声难题,本专利技术所要解决的一个技术问题是提供一种基于压电混合分流电路的宽带低频隔声装置,本专利技术所要解决的另一个技术问题是提供一种基于压电混合分流电路的宽带低频隔声装置的设计方法,能够突破质量定律的限制,达到宽带低频隔声的目的。
[0005]本专利技术的基于压电混合分流电路的宽带低频隔声装置,其特点是,所述的宽带低频隔声装置由基板、压电片、混合分流电路组成;基板为平板,材料为有机玻璃或者金属铝;压电片分为相同的两组,每组阵列排列,一组粘附在基板的上表面上,另一组对称粘附在基板的下表面上;混合分流电路由主动负电容电路和被动电感电路串联组成,混合分流电路的数量与压电片的数量相同,每个混合分流电路独立串联一个压电片;L为被动电感分流电路中电感的值,C
n
为主动负电容分流电路中负电容的值;主动负电容电路由一个定值电阻R1、一个可调电阻R2、一个电容C和一个运算放大器OA组成;电容C、可调电阻R2和定值电阻R1顺序相联,运算放大器OA的输出端连接电容与可调电阻R2之间的节点;运算放大器OA的同相输入端即+端,连接电容C的另一端;运算放大器OA的反相输入端即

端,连接可调电阻R2与定值电阻R1之间的节点。
[0006]进一步地,所述的基板的厚度h为0.1

20mm。
[0007]进一步地,所述的压电片的厚度h
p
为0.1

2mm,材质为PZT

5H压电陶瓷。
[0008]进一步地,所述的压电片的边长为1

100mm。
[0009]本专利技术的基于压电混合分流电路的宽带低频隔声装置的设计方法,包括以下步骤:S10.设计主动负电容电路的负电容;主动负电容电路的阻抗特性相当于一个电容,主动负电容电路的负电容的值为C
n
:S20.计算宽带低频隔声装置的局域共振频率;宽带低频隔声装置的局域共振频率f0由下式决定:式中,C
p
为压电片的固有电容,C
b
为与压电片和基板参数相关的数值量;式中,是压电片的压电应力常数,和是压电片的柔顺系数,h
p
是压电片的厚度,A
s
为压电片电极的面积,E
b
为基板的杨氏模量,为基板的泊松比,h是基板的厚度,α是基板表面贴有压电片的面积占整个基板表面面积的面积比;S30.调节主动负电容电路的负电容;为了满足系统的稳定性,调节负电容的值时,需遵循以下条件:m为设定的常数,m>1;S40.计算主动负电容电路的机电耦合系数;串联负电容电路之后的混合分流电路的机电耦合系数k
n
为:式中,k为无负电容电路的混合分流电路的机电耦合系数;因为m>1,所以有k
n
>k;上式说明,负电容使得能量转换效率更高,从而展宽隔声峰;当m越靠近于1的时候,负电容越提高能量转换效率,拓宽隔声峰的效果越明显;当m趋向于∞的时候,负电容电路短路,不再起作用,不能提高能量转换效率;
mm。压电片2为正方形的薄片,边长l
p = 36 mm,厚度h
p = 1 mm,压电片2的周期间隔l = 40 mm,压电片2的材料选用与杨氏模量与铝类似的PZT

5H压电材料。
[0016]通过调节混合分流电路3参数,被动电感电路和压电片2可以产生低频局域共振,同时主动负电容电路可以提高机电耦合效率,从而实现宽带低频声波传输带隙,高效地阻隔宽带低频噪声。
[0017]当在主动负电容电路的电容元件上施加交流电时,电容两极之间的电压的相位会滞后于流过电容的电流的相位90度。实际存在的电容元件的电容值都是正值。负电容并不是一个实际存在的电路元件,主动负电容电路是通过电阻、电容和运算放大器组成的模拟电路来实现的,主动负电容电路的电路图参见图3。主动负电容电路由一个定值电阻R1,一个可调电阻R2,一个电容C和一个运算放大器OA组成。主动负电容电路两端的电压和流经主动负电容电路的电流符号相反,并且电压相位滞后于电流90度,其效果等效于一个具有负值的电容。根据电路基本原理,主动负电容电路的阻抗特性相当于一个电容,其电容值为:通过调节可调电阻R2的值,可以调节负电容的电容值。
[0018]理论分析可知,宽带低频隔声装置的局域共振频率f0由下式决定:式中,L为被动电感分流电路中电感的值,C
p
为压电片2的固有电容,C
n
为主动负电容分流电路中负电容的值,C
b
为与压电片2和基板1参数相关的数值量,由下式决定:式中,是压电片2的压电应力常数,和是压电片2的柔顺系数,h
p
是压电片2的厚度,A
s
为压电片2电极的面积,E
b
为基板1的杨氏模量,为基板1的泊松比,h是基板1的厚度,α是基板1表面贴有压电片2的面积占整个基板1表面面积的面积比;调节负电容的值时,需遵循以下条件:以满足系统的稳定性。其中m为预先设置的常数,且须满足m>1。
[0019]串联负电容电路之后的机电耦合系数k
n
为:
式中,k为无负电容电路的机电耦合系数。因为m>1,所以有k
n
>k。上式说明,负电容使得能量转换效率更高,从而可以展宽隔声峰。当m越靠近于1的时候,负电容越能够提高能量转换效率,拓宽隔声峰的效果越明显。当m趋向于∞的时候,负电容电路相当于短路本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于压电混合分流电路的宽带低频隔声装置,其特征在于,所述的宽带低频隔声装置由基板(1)、压电片(2)、混合分流电路(3)组成;基板(1)为平板,材料为有机玻璃或者金属铝;压电片(2)分为相同的两组,每组阵列排列,一组粘附在基板(1)的上表面上,另一组对称粘附在基板(1)的下表面上;混合分流电路(3)由主动负电容电路和被动电感电路串联组成,混合分流电路(3)的数量与压电片(2)的数量相同,每个混合分流电路(3)独立串联一个压电片(2);L为被动电感分流电路中电感的值,C
n
为主动负电容分流电路中负电容的值;主动负电容电路由一个定值电阻R1、一个可调电阻R2、一个电容C和一个运算放大器OA组成;电容C、可调电阻R2和定值电阻R1顺序相联,运算放大器OA的输出端连接电容与可调电阻R2之间的节点;运算放大器OA的同相输入端即+端,连接电容C的另一端;运算放大器OA的反相输入端即

端,连接可调电阻R2与定值电阻R1之间的节点。2.根据权利要求1所述的基于压电混合分流电路的宽带低频隔声装置,其特征在于,所述的基板(1)的厚度h为0.1

20mm。3.根据权利要求1所述的基于压电混合分流电路的宽带低频隔声装置,其特征在于,所述的压电片(2)的厚度h
p
为0.1

2mm,材质为PZT

5H压电陶瓷。4.根据权利要求1或3所述的基于压电混合分流电路的宽带低频隔声装置,其特征在于,所述的压电片(2)的边长为1

100mm。5.基于压电混合分流电路的宽带低频隔声装置的设计方法,其用于设计权利要求1~4中的任意一种基于压电混合分流电路的宽带低频隔声装置,其特征在于,包括以下步骤:S10.设计主动负电容电路的负电容;主动负电容电路的阻抗特性相当于一个电容,主动负电容电路的负电容的值为C
n
:S20.计算宽带低频隔声装置的局域共振频率;宽带低频隔声装置的局域共振频率f0由下式决定:式中,C
p...

【专利技术属性】
技术研发人员:张浩蒋国庆聂徐庆贾赫权
申请(专利权)人:中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1