Abstract:
초음파 생성 장치는 초음파 변환기와 전기 펄스 생성 장치를 포함한다. 초음파 변환기는 전기 펄스 생성 장치로부터 전기 펄스를 수신하여 진동하는 압전소자, 그리고 초음파 변환기의 특성 정보를 저장하는 메모리를 포함한다. 그리고 전기 펄스 생성 장치는, 주파수, 전압, 및 전류 중 하나 이상이 가변 될 수 있는 전기 펄스를 생성하여 출력할 수 있도록 형성되는 가변 펄스 생성기, 상기 초음파 변환기의 특성 정보를 상기 메모리로부터 수신하는 정보 수신기, 그리고 상기 정보 수신기에 의해 수신되는 상기 특성 정보를 기초로 상기 가변 펄스 생성기가 주파수 및 전압, 전류 중 하나 이상이 가변 될 수 있는 전기 펄스를 생성하여 출력하도록 상기 가변 펄스 생성기를 제어하는 컨트롤러를 포함한다. 압전소자를 포함하는 초음파 변환기의 메모리에 해당 초음파 변환기의 고유한 전기적 특성 정보 또는 특정한 가변 펄스 생성기에 결합되었을 경우의 전기적 특성이 저장되어 있어 이것이 전기 펄스를 생성하는 기초 자료로 사용될 수 있기 때문에, 초음파 변환기의 제조 과정에서 발생되는 특성의 차이를 극복하고 원하는 초음파를 안정적으로 생성할 수 있다.
Abstract:
A miniature rangefinder includes a housing, a micromachined ultrasonic transducer, and signal processing circuitry. The housing includes a substrate and a lid. The housing has one or more apertures and the micromachined ultrasonic transducer is mounted over an aperture. The micromachined ultrasonic transducer may function as both a transmitter and a receiver. An integrated circuit is configured to drive the transducer to transmit an acoustic signal, detect a return signal, and determine a time of flight between emitting the acoustic signal and detecting the return signal.
Abstract:
An ultrasonic imaging system is described in which a column-row-parallel architecture is provided at the circuit level of an ultrasonic transceiver. The ultrasonic imaging system can include a NxM array of transducer elements and a plurality of transceiver circuits where each transceiver circuit is connected to a corresponding one transducer element of the NxM array of transducer elements. A shared pulser gate driver and a shared VGA is provided for each row and column. Selection logic includes row select, column select, and per-element bit select. Through the column-row-parallel architecture, a variety of aperture configurations can be achieved.
Abstract:
A particle matter agglomeration system (100) enables cost effective and efficient filtration of aerosols. The system (100) includes an acoustic chamber (110) for receiving an aerosol, and an ultrasonic transducer head assembly (300) for supporting an ultrasonic transducer (400). A transducer plate (410) faces into the acoustic chamber (110) for applying ultrasonic energy to the aerosol inside the acoustic chamber (110). A shaft (405) extends through the head assembly (300) and connects the transducer plate (410) to the ultrasonic transducer (400). A cooling jacket (315) is positioned around the shaft (405) and between the transducer plate (410) and the ultrasonic transducer (400), wherein the cooling jacket (315) receives cooling fluid for cooling the ultrasonic transducer (400).
Abstract:
An acoustic telemetry transmitter includes transducer means having internal capacitance coupled with charging means, and switch means arranged to be switched by signals that are dependent upon control signals derived from sensor means and to produce a step response drive signal to the transducer means. The internal capacitance of the transducer means is used as an energy store in the production of a transmission output signal from the transducer means.