Динамик без традиционной мембраны
Друзья, с момента основания проекта прошло уже 20 лет и мы рады сообщать вам, что сайт, наконец, переехали на новую платформу.
Какое-то время продолжим трудится на общее благо по адресу
На новой платформе мы уделили особое внимание удобству поиска материалов.
Особенно рекомендуем познакомиться с работой рубрикатора.
Спасибо, ждём вас на N-N-N.ru
Миниатюрный динамик из сети тончайших алюминиевых проводков построили специалисты из технологического университета Хельсинки (TKK) и Технического исследовательского центра (VTT Technical Research Center). Простое устройство воспроизводит вполне приличный звук.
Антти Нисканен (Antti Niskanen) и его коллеги построили несколько проволочных конструкций, состоящих из алюминиевых проводков числом от 6 до 233 тысяч. Каждый из них насчитывает примерно 200 микрометров в длину, 3 мкм в ширину и 30 нанометров в высоту. Концы проводков закреплены на опорах, так что вся система висит над подложкой на расстоянии нескольких микрометров.
За звук здесь отвечает термоакустический эффект: при приложении напряжения к алюминиевым проволочкам внутри них быстро изменяется температура, что приводит к изменению давления воздуха вокруг, а значит, и к появлению звуковых волн.
При помощи смещения постоянным током (dc bias) учёные заставили «громкоговоритель» воспроизводить музыку и речь. Измерение уровня звукового давления показало, что мини-динамик на расстоянии в 8 сантиметров выдаёт звук громкостью до 110 децибел.
Измерения параметров звука проводились в звукопоглощающей камере. Динамик закреплён на круглой кремниевой пластине диаметром 150 миллиметров, расположенной в центре печатной платы
Термоакустический эффект больше подходит для создания высокочастотного звука, и новое устройство продемонстрировало возможность выдачи частот до 40 килогерц. Учёные считают, что термоакустические динамики могут использоваться в качестве ультразвуковых устройств, таких как сонары, газовые анализаторы и датчики для измерения расстояний. Кроме того, простота производства устройства позволяет создать на его основе фазированную антенную решётку или внедрить его в какое-то более сложное производство.
Наш метод позволяет создавать приложения в промышленном масштабе, — говорит один из авторов работы Юха Хассель (Juha Hassel). – Мы надеемся, что такая простая разработка в некоторых областях даже вытеснит нынешние пьезоэлектрические приводы.
В будущем учёные планируют дальнейшее изучение возможных применений своего детища. Подробности — в статье авторов работы, опубликованной в журнале Applied Physics Letters.
Читайте также о еще одном изобретении для мира звуков лазерном микрофоне.
- Войдите на сайт для отправки комментариев