Scurtă informații despre vibrații acustice

BAZELE COMUNICARE SARMA

Comunicarea în care mesajele sunt transmise prin fir folosind semnale electrice, numit un fir.

Metode de organizare și implementare tehnică de comunicare prin cablu sunt prezentate în Fig. 2.1.

Scurtă informații despre vibrații acustice

Fig. 2.1. Metode de organizare și implementare tehnică a Wireline

Conexiune prin cablu este împărțit în distanțe lungi (DLD) și locală (oraș).

Pentru a realiza o comunicare prin cablu, folosind linii de comunicații și comunicații terestre cabluri cu fir terestre, precum și amplificatoare intermediare și aparatele terminale de comunicații.

Costul unei structuri de comunicații prin cablu cu o lungime de câteva zeci sau sute de kilometri suficient de mare. Prin urmare, este firesc să dorească corespondenți pentru a crește capacitatea sistemelor de comunicații fără fir.

Scurtă informații despre vibrații acustice

Sunetul poate fi generat de corzile vocale, instrumente muzicale, etc. Sunetul este creat zone de presiuni înalte și joase în aerul ambiant, aceste căderi de presiune stimulează urechea umana interior, care generează impulsuri pe care creierul le recunoaște sunet. Mediul de transmitere a sunetului este aer. Transferul se efectuează mecanic și este o alternanta de presiune înaltă și joasă, inmultire rapid prin aer ca niște valuri. Astfel, vibrațiile mecanice se propagă într-un solid, lichid și medii gazoase, numite unde sonore. Ca și în cazul oricărei alte transmisii mecanice, ca distanța de la sursa de sunet este mai silențios. Energia sunetului, concentrat inițial într-un singur punct, se extinde la o suprafață mai mare pe cât diferența de presiune este îndepărtat de la sursa de sunet. Atenuarea sunetului apare, de asemenea, datorită faptului că moleculele de aer se ciocnesc unele cu altele este inelastică în natură. Toate acestea limitează distanța pe care lizibile pot fi transmise prin aer, indiferent de modul în care ne amplifica sunetele, distanța maximă nu va depăși 1000 m.

vibrații sonore sunt simple și complexe. Fig. 2.2 reprezintă un grafic al unei oscilații sinusoidale care se caracterizează printr-o F. perioadă de frecvență T și A. amplitudine

Frecvența de oscilație F - caracteristică cantitativă a oscilații periodice, egal cu raportul ciclului de oscilație de la momentul finalizării. Măsurată frecvență de oscilație în hertzi (Hz) t. E. O oscilație completă pe secundă, iar în kiloherți (1 kHz = 1000 Hz) și megahertzi (1 MHz = 1000 KHz = 1,000,000 Hz).

Scurtă informații despre vibrații acustice

Perioada de oscilație T - timpul în care a existat o oscilație completă. Prin urmare, frecvența de oscilație în Hz,

unde T - perioada de oscilație, p.

O amplitudine a vibrațiilor - deviația maximă a punctului vibratoare din poziția de echilibru pe parcursul unei perioade. Cu cât amplitudinea, cu atât mai mare volumul sunetului are. Amplitudinea de oscilație la un moment dat este determinată de formula

unde a (t) - valoarea curentă a amplitudinii de oscilație; O O - valoarea maximă a amplitudinii de oscilație; w - frecvența circulară de oscilații rad / s; T - timpul curent cu.

Distanța că unda sonoră trece într-o singură perioadă, numită lungimea de undă:

unde T - perioada de oscilație s; l - lungimea de undă m; c - viteza sunetului în aer, c = 330 m / s.

În aer undele sonore, întâmpină obstacole de-a lungul drum, oferindu-i o presiune. Cantitativ undei de presiune acustică este estimată acțiunea forței pe pad, perpendicular pe direcția de propagare a sunetului:

unde F - presiunea acustică Pa; Fzv - puterea acțiunii undei de sunet, H; zona de obstacole, m 2 - S.

Pentru comparație, nivelul volumului utiliza volumul:

unde L - nivelul sonor în dB; Raf - presiune acustică eficientă în sunet frecvență de referință de 1 kHz; Po - prag standard audibilitate pentru un sunet cu o frecvență de 1 kHz este egală cu 20 uPA.

Cel mai puternic sunet corespunzător presiunii sunetului de 50 Pa și este percepută ca senzație dureroasă se numește pragul de durere. Puterea sunetului vorbirii umane este scăzută, cu un volum mediu de apel corespunde presiunii sunetului de 0.5-1 Pa.

O persoană cu auz normal este capabil să distingă sunetele a căror frecvență variază de la 16 la 20.000 Hz. Frecvențe de peste 20 kHz sunt numite ultrasunete.

Scurtă informații despre vibrații acustice

Scurtă informații despre vibrații acustice

Sensibilitate microfon Caracterizata (coeficient de transmisie), determinat de raportul dintre mărimea forței electromotoare E m dezvoltat de microfonul la sunet de presiune P m la membrană actuală:

Sensibilitatea microfonului constantă reține numai o anumită bandă de frecvență. Pentru a determina sensibilitatea medie a microfonului într-o bandă de frecvență predeterminată utilizată de expresia

unde k (f) - caracteristica de frecvență a unui microfon; f 2 - f 1 - banda de frecvență predeterminată.

Scurtă informații despre vibrații acustice

Scurtă informații despre vibrații acustice

Scurtă informații despre vibrații acustice

Fig. 2.8. Circuit Tip de pod Protivomestnaya

Scurtă informații despre vibrații acustice

Fig. 2.9. Circuit Protivomestnaya tip de compensare

Acest circuit este format din trei înfășurări (I, II și III) a autotransformatorului, iar bifilar autotransformator înfășurarea IV API, care acționează ca un compensator. Caracteristica IV bifilar șerpuit nu este reactanța inductivă, adică, această înfășurare are doar activă rezistență R k. III, bobine de înfășurare are o opusă direcției înfășurărilor I și II.

Atunci când transmiterea unui discurs de ieșire curent vorbit generat de microfon M, trece prin cele două lanțuri - locale și liniară.

Prin lanț liniar de curent de ieșire elementară trece prin înfășurarea autotransformatorului I apl linia de comunicații prin cablu.