шествование релаксационной поляриза ции в веществе, с глубоких центров захвата и их рассасыванием за счет сквозной прои- водимости. При этом в течение срока службы происходит непрерывное уменьшение электретного заряда, приводящее к снижению чувст вительности микрофона (лучший из из вестных керамических электретов - т танат кальция, относящийся к окисла кислородно-октаэдрического типа, спустя 7 мес после изготовления сни жает свой заряд на 20 и более %). Кроме того, хранение и эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности любых акустических устройств, использующих электретные эл менты, резко сокращает срок службы последних из-за пористости рабочего тела и самой природы электретного состояния. Цель изобретения - увеличение ст бильности работы в условиях нормаль ной и повышенной Влажности и температуры. Поставленная цель достигается тем, что в электростатическом микро фоне, состоящем из электростатического капсюля и последовательно подключенной ячейки поляризационного напряжения, имеющей рабочее тело из диэлектрика кислородно-октаэдрического типа, помещенного между электродами, рабочее тело поляризационной ячейки выполнено из монодоменного монокристалла ниобата лития. Экспериментальные исследования показывают, что у монодоменных монокристаллов ниобата лития спонтанное электрическое поле, существующее внутри монокристалла ниобата лития, экранируется не полностью,как считалось, часть поля выходит наружу крис талла и создает разность потенциалов между гранями, перпендикулярными полярной оси кристалла. Этот эффект можно использовать для поддержания разности потенциалов между электродами электростатического преобразователя. На чертеже приведена схема электростатического микрофона. Микрофон содержит последовательно включенные электростатический кап сюль 1 и ячейку 2 поляризационного напряжения. Электростатический капсюль состоит из подвижного электрода-мембраны 3 и неподвижного элект рода (базы) 4, имеющего отверстие 5 для устранения демпфирования колебаний мембраны. Ячейка 2 поляризационного напряжения состоит из рабочего тела - монодоменного монокристалла 6 ниобата лития и двух электродов 7, нанесенных на плоскости, перпендикулярные полярной оси кристалла. Монодоменный образец ниобата лития вырезают из були, выращенной по общепринятой технологии. Электростатический микрофон работает следующим образом. Постоянный потенциал электрического поля, создаваемый ячейкой 2 поляризационного напряжения, передается на электрод 4, создавая между электродами 3 и 4 электрическое поле, напряженность которого меняется при изменении расстояния между электродами. При этом в цепи возникает переменный токовый сигнал. Испытания ячейки поляризационного напряжения из монодоменного монокристалла ниобата лития, проводимые в сравнении с ячейкой поляризационного напряжения из керамического материала на основе титаната кальция с добавкой окислов цинка и магния, показывают, что ячейка из монодоменного монокристалла ниобата лития обладает большей стабильностью поляризационного напряжения в условиях нормальной и повышенной влажности и температуры, а электростатический микрофон с такой ячейкой имеет двукратное увеличение срока службы и невосприимчивость к перепаду температур и воздействию влаги по сравнению с известными. Формула изобретения Электростатический микрофон, состоящий из электростатического капсюля и последовательно подключенной ячейки поляризационного напряжения, имеющей рабочее тело из диэлектрика кислородно-октаэдрического типа, помещенного между электродами, отличающийся тем, что, с целью повышения стабильности работы в условиях нормальной и повьшенной влажности и температуры, рабочее тело поляризационной чейки выполнено из монодоменного монокристалла ниобата. лития; Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР О 120537, кл. Н 04 R 3/06, 1969. 2. Патент ФРГ W 2312073, кл. II 04 R 19/04, 1976.
ч.
Г
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Керамический материал | 1981 |
|
SU975673A1 |
СПОСОБ ПОЛЯРИЗАЦИИ МОНОКРИСТАЛЛА ТАНТАЛАТА ЛИТИЯ | 2008 |
|
RU2382837C1 |
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОЛЯРИЗОВАННОГО НИОБАТА И ТАНТАЛАТА ЛИТИЯ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ НИОБАТА И ТАНТАЛАТА ЛИТИЯ | 2009 |
|
RU2425405C2 |
ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕРМОЭЛЕМЕНТ | 1971 |
|
SU309255A1 |
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ БИДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ В ПЛАСТИНАХ МОНОКРИСТАЛЛОВ | 2011 |
|
RU2492283C2 |
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИДОМЕННЫХ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОНОКРИСТАЛЛОВ С ЗАРЯЖЕННОЙ ДОМЕННОЙ СТЕНКОЙ | 2011 |
|
RU2485222C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЛОКОННО-ТЕКСТУРИРОВАННОЙ СТЕКЛОКЕРАМИКИ | 2009 |
|
RU2422390C1 |
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ В МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЕ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКОГО СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКА | 2010 |
|
RU2439636C1 |
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ БИДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ В ПЛАСТИНАХ МОНОКРИСТАЛЛОВ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ | 2013 |
|
RU2566142C2 |
Керамический материал | 1990 |
|
SU1734127A1 |
L.
I.
5
1
.
1-г
Авторы
Даты
1982-02-28—Публикация
1980-07-29—Подача