摘 要:介紹了自制水波聲波干涉實驗裝置的原理、結構、制作和使用方法,利用該裝置可進行水波和聲波的干涉實驗。
關鍵詞:水波干涉;聲波干涉;演示裝置
1 工作原理
干涉實驗裝置主要由信號源、功率放大器、揚聲器(2個中頻揚聲器、1個低頻長沖程揚聲器)組成。信號源產生頻率可變的音頻正弦信號,經功率放大后驅動揚聲器振膜振動,使2個揚聲器串聯組成的發聲單元發聲,形成相干聲源(如圖1);低頻信號(幾十赫茲)驅動低頻揚聲器振膜振動,帶動與之相連的雙桿泡木塊振動,在水面激發產生相干波源(如圖2)。
圖1 聲波干涉實驗原理框圖 圖2 水波干涉實驗原理框圖
2 實驗裝置的制作
實驗裝置主要由信號源、放大器、揚聲器等部分組成,具體介紹如下。
2.1 信號的產生
信號產生的方式較多,通??刹捎脤嶒炗眯盘栐椿虿ㄐ伟l生器產生實驗所需的正弦波信號。隨著計算機技術的迅猛發展,電腦或智能手機應用已經十分普遍,采用波形生產軟件生成所需正弦信號變得非常簡便。在電腦上采用Wave Generator軟件獲得所需相干聲源的正弦信號(1000Hz等)和用于水波干涉實驗的相干振源信號(30Hz等),軟件界面如圖3所示。
圖3 生成正弦信號的軟件界面截圖
2.2 信號放大電路的設計
以TDA2003為核心進行放大電路的設計,單電源供電,采用額定輸出為16V/3.4A記本充電器為信號放大電路供電。TDA2003最大輸出功率可達10W,采用TO-220-5封裝,外圍元件少,使用簡便,設計的信號放大電路如圖4所示。
其中,電腦聲卡輸出的單頻正弦信號由J1輸入,經RP3分壓后由C1耦合到TDA2003的正向輸入端,放大后的正弦信號經C3耦合輸出,推動揚聲器的振膜振動。演示聲波的干涉實驗時,接入揚聲器SP1、SP2串聯組成的負載,設置好相應的信號頻率,由SP1、SP2產生出同頻同相的相干聲源;演示水波干涉實驗時,先由軟件設置好相應的正弦信號頻率(如30Hz等),經TDA2003放大后推動低頻揚聲器LP3的振膜連同泡木塊振動,在水面上激發產生相干波源。
2.3 低頻揚聲器的改制
水波干涉實驗所需工作頻率較低,振幅較大,選用厚約1cm的泡木板,根據低頻揚聲器振膜外形,切割成如圖5(a)所示凹面形狀,同時切割出尺寸基本一致的泡木振動桿1和振動桿2,然后與低頻揚聲器吻合固定,涂上502膠水,膠接固化后形成新的低頻振動裝置,如圖5(b)所示。實驗時,泡木振動桿1和振動桿2均垂直于水面并與水面保持接觸,揚聲器振動時帶動2個振動桿同步振動,在水面上產生相干波源。
圖5 低頻揚聲器的改制
(a.切割后的泡木塊; b.粘結泡木塊后的低頻揚聲器)
3 結束語
利用波形生產軟件產生正弦信號,經功率放大后推動揚聲器的振膜振動,既可演示聲波的干涉實驗,又可選用低頻揚聲器制作的專用低頻振動裝置,演示水波的干涉實驗。演示裝置的信號頻率、振幅調節方便,制作簡單,使用效果優良
參考文獻
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