Акустический преобразователь

 

Предлагаемый акустический преобразователь относится к электроакустике и может быть использован как составная часть микрофонов, применяемых в научных и производственных целях, в том числе в сейсмологии и медицине, для измерения акустических колебаний и промышленных шумов сверхнизких частот. Технический результат, а именно, уменьшение нестабильности коэффициента преобразования достигается снабжением преобразователя экраном, который расположен между электродами так, что первый электрод находится с одной его стороны, а второй и третий электроды - с противоположной стороны, кроме того, экран имеет, по меньшей мере, одно отверстие, расположенное напротив первого электрода. 1 н.п., 6 з.п., 4 илл.

Предлагаемый акустический преобразователь относится к области электроакустики и может быть использован как составная часть микрофонов и приборов, применяемых в научных и производственных целях, в том числе в сейсмологии и медицине, для измерения акустических колебаний и промышленных шумов сверхнизких частот.

Известные преобразователи (именуемые капсюлями), используемые в микрофонах и приборах, по принципу действия делятся на конденсаторные, угольные, пьезоэлектрические, электродинамические и электромагнитные.

Электромагнитные, электродинамические пьезоэлектрические и угольные преобразователи (капсюли) [Иофе В.К., Корольков В.Г., Сапожков М.А. Справочник по акустике М., Связь, 1979, с.90-96, 110-136] имеют ограниченный частотный диапазон со стороны низких частот.

Конденсаторные преобразователи бывают ненаправленными и с двухсторонней направленностью [Урбанский Б. Электроакустика в вопросах и ответах: Пер. с польск. / Под ред. М.А.Сапожкова. М., Радио и связь, 1981, с.84-90]. Двунаправленные устройства имеют два неподвижных электрода и расположенную между ними мембрану. Неподвижные электроды имеют сквозные отверстия, через которые газ, находящийся между этими электродами и мембраной соединен с атмосферой. Из-за наличия отверстий, частотный диапазон таких устройств ограничен со стороны низких частот. Ненаправленные преобразователи содержат два электрода - подвижный и неподвижный, которые разделены газом и образуют конденсатор. Примером такого устройства является преобразователь [патент РФ №2114519, МПК H04R 19/00. Дата публикации 1998.06.27]. Из-за наличия в устройстве специального канала - штуцера с капилляром, соединяющего газ между электродами с атмосферой и предназначенного для выравнивания давления, частотный диапазон устройства также ограничен со стороны низких частот.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является акустический преобразователь - микрофонный капсюль [патент РФ на полезную модель №54281, МПК H04R 23/00. Дата публикации 10.06.2006, Бюл. №16] с тремя выводами содержащий три электрода, первый из которых подключен к первому выводу, второй - ко второму выводу, а третий - к третьему выводу, при этом, второй и третий электроды расположены по одну сторону относительно первого электрода и отделены от него общим газовым промежутком, причем второй электрод отделен от третьего электрода диэлектрическим зазором.

Конструкция преобразователя позволяет преобразовать отклонения пучка заряженных частиц, вызванные акустическими колебаниями, в электрические колебания величины зарядов, поступающих в единицу времени на второй и третий выводы устройства. Это позволяет расширить частотный диапазон преобразователя в области низких частот до нуля Гц.

При работе преобразователя первый электрод (виток из проволоки) находится под высоким напряжением отрицательной полярности, а второй и третий электроды (квадратные пластины, лежащие, в простейшем случае, в одной плоскости) имеют низкий потенциал.

В области максимальной напряженности электрического поля - у поверхности первого электрода с малым радиусом кривизны возникает газовый разряд, который называется коронным разрядом или короной. Электрод, у которого возникает корона, называют коронирующим.

Образованные при разряде свободные электроны "прилипают" к нейтральным молекулам газа с образованием электроотрицателых ионов, которые движутся в электрическом поле ко второму и третьему электродам (к паре электродов) и, при соприкосновении с ними, отдают им свой заряд.

Соотношение между величинами зарядов, собираемых на втором и на третьем электродах в единицу времени, определяется как взаимным расположением электродов, так и траекторией движения ионов. Электроды расположены так, что в отсутствии акустических колебаний, на

второй и на третий электроды попадает одинаковое количество ионов в единицу времени, поэтому на каждом из них собирается одинаковый заряд.

Если имеют место акустические колебания (например, гармонические), распространяющиеся, в том числе и в газе между электродами в поперечном электрическому полю направлении, то на направленное движение ионов по полю накладывается их колебательное движение как переносчиков (наравне с молекулами) этих акустических колебаний. При этом траектория движения ионов периодически меняет направление и колеблется подобно маятнику (от второго электрода к третьему и обратно) с частотой акустических колебаний.

При изменении траектории движения, изменяется количество ионов, достигающих второго и третьего электрода, и, соответственно, изменяется количество заряда, собираемого на каждом из них в единицу времени. Эти изменения происходят с частотой акустических колебаний. С ростом амплитуды акустических колебаний, увеличивается амплитуда колебаний траектории движения ионов, и, соответственно, увеличивается изменение количества собираемого заряда на каждом из электродов за единицу времени. Собранные на электродах заряды перемещаются к соответствующим им выводам преобразователя. Изменение количества заряда, перемещаемого в единицу времени ко второму и третьему выводам преобразователя (и отводимого от них в реальной схеме включения во внешнюю, по отношению к преобразователю, электрическую цепь) также происходит с частотой акустических колебаний. Изменение количества заряда, перемещаемого за единицу времени через второй и третий выводы, представляет собой изменение выходных токов преобразователя через эти выводы.

Недостатком описанного известного акустического преобразователя является высокая нестабильность коэффициента преобразования.

Коэффициент преобразования любого преобразователя определяется как отношение его выходной величины к входной величине. В общем случае он зависит от входной величины и измеряется при ее изменении от нуля до определенного максимального значения. В данном случае, выходная

величина - это амплитуда выходных сигналов преобразователя, а входная - амплитуда гармонических акустических колебаний.

Акустические колебания воздуха (его движение) у коронирующего, то есть у первого электрода, приводят к частичному гашению коронного разряда. Причем данный процесс носит случайный характер. Известно, что в некоторых электрических аппаратах дуговой разряд (дуга) гасится именно быстрым движением (потоком) воздуха. Чем выше амплитуда колебаний, т.е. выше скорость движения воздуха, тем возможно более сильное гашение короны, со значительным уменьшением ее тока, равному току пучка ионов. Случайные изменения тока пучка ведут к изменению амплитуды выходных сигналов, а, следовательно, и к изменению коэффициента преобразования.

Задача настоящей полезной модели состоит в уменьшении нестабильности коэффициента преобразования акустического преобразователя.

Поставленная задача решается тем, что акустический преобразователь с тремя выводами, содержащий три электрода, первый из которых подключен к первому выводу, второй - ко второму выводу, а третий - к третьему выводу, при этом, второй и третий электроды расположены по одну сторону относительно первого электрода и отделены от него общим газовым промежутком, причем второй электрод отделен от третьего электрода диэлектрическим зазором, снабжен экраном, который расположен между электродами так, что первый электрод находится с одной его стороны, а второй и третий электроды - с противоположной стороны, кроме того, экран имеет, по меньшей мере, одно отверстие, расположенное напротив первого электрода.

При этом:

- Первый электрод может быть выполнен из проволоки в форме витка, площадь которого не превышает площадей второго и третьего электродов, которые могут быть выполнены в форме квадратных пластин одинаковых размеров, кроме того, диэлектрический зазор между вторым и третьим

электродами может быть воздушный, а экран может быть выполнен из диэлектрика в форме чашки Петри.

- Акустический преобразователь может быть снабжен, по меньшей мере, одним дополнительным электродом, который расположен относительно экрана с той же стороны, что и второй и третий электроды, отделен от второго и третьего электродов дополнительными диэлектрическими зазорами и подключен либо ко второму выводу, либо к третьему выводу, либо к соответствующему ему дополнительному выводу преобразователя.

- Акустический преобразователь может быть снабжен, по меньшей мере, одним дополнительным электродом, который отделен от второго и третьего электродов дополнительным общим газовым промежутком, расположен относительно экрана с той же стороны, что и первый электрод и подключен к первому выводу преобразователя, при этом, по меньшей мере, одно отверстие в экране расположено напротив дополнительного электрода.

- Акустический преобразователь, кроме того, может быть снабжен, по меньшей мере, одним дополнительным электродом, который расположен относительно экрана с той же стороны, что и второй и третий электроды, отделен от второго и третьего электродов дополнительными диэлектрическими зазорами и подключен либо ко второму выводу, либо к третьему выводу, либо к соответствующему ему дополнительному выводу преобразователя.

- Акустический преобразователь может быть снабжен, по меньшей мере, двумя дополнительными электродами, подключенными к первому выводу преобразователя, причем, по меньшей мере, один их них отделен от второго и третьего электродов первым дополнительным общим газовым промежутком и расположен относительно экрана с той же стороны, что и первый электрод, и, по меньшей мере, один из дополнительных электродов отделен от второго и третьего электродов вторым дополнительным общим газовым промежутком и расположен относительно первого электрода с противоположной стороны второго и третьего электродов, кроме того,

преобразователь может быть снабжен дополнительным экраном, который расположен относительно экрана с противоположной стороны второго и третьего электродов, причем расположен между ними и дополнительным электродом и имеет, по меньшей мере, одно отверстие, расположенное напротив этого дополнительного электрода.

- Акустический преобразователь, кроме того, может быть снабжен, по меньшей мере, одним дополнительным электродом, который расположен между экраном и дополнительным экраном, отделен от второго и третьего электродов дополнительными диэлектрическими зазорами и подключен либо ко второму выводу, либо к третьему выводу, либо к соответствующему ему дополнительному выводу преобразователя.

Предлагаемое изменения конструкции, а именно - снабжение акустического преобразователя экраном, который расположен между электродами так, что первый электрод находится с одной его стороны, а второй и третий электроды - с противоположной стороны, кроме того, экран имеет, по меньшей мере, одно отверстие, расположенное напротив первого электрода, позволяет уменьшить амплитуду акустических колебаний воздуха у первого электрода, а поэтому и уменьшить нестабильность тока коронного разряда, т.е. тока пучка заряженных частиц. В результате этого уменьшается нестабильность амплитуды выходных сигналов и, соответственно, нестабильность коэффициента преобразования.

Снабжение преобразователя, по меньшей мере, одним дополнительным электродом, который расположен относительно экрана с той же стороны, что и второй и третий электроды, отделен от второго и третьего электродов дополнительными диэлектрическими зазорами и подключен либо ко второму выводу, либо к третьему выводу, либо к соответствующему ему дополнительному выводу преобразователя, позволяет при одном коронирующем электроде регистрировать акустические колебания, распространяющиеся в любом направлении. Как следует из описания

(ниже по тексту) работы преобразователя по п.1 формулы полезной модели, использование в акустическом преобразователя пары электродов - второго и третьего, позволяет регистрировать акустические колебания, распространяющиеся по направлению от второго электрода к третьему или наоборот. Если же колебания распространяются вдоль диэлектрического зазора между вторым и третьим электродами, то они не регистрируются, так как при этом не изменяется количество заряда, собираемого на втором и третьем электродах за единицу времени. Для регистрации акустических колебаний, распространяющихся в любом направлении, достаточно снабдить преобразователь, по меньшей мере, одним дополнительным электродом, отделенным от них дополнительными диэлектрическими зазорами, и подключить его либо ко второму, либо к третьему, либо к соответствующему ему дополнительному выводу.

Снабжение преобразователя, по меньшей мере, одним дополнительным (- коронирующим) электродом, который отделен от второго и третьего электродов дополнительным общим газовым промежутком, расположен относительно экрана с той же стороны, что и первый электрод и подключен к первому выводу преобразователя, при этом, по меньшей мере, одно отверстие в экране расположено напротив дополнительного электрода, позволяет увеличить ионный ток, а поэтому увеличить выходные токовых сигналы преобразователя и его чувствительность.

Снабжение преобразователя, кроме того, по меньшей мере, одним дополнительным электродом, который расположен относительно экрана с той же стороны, что и второй и третий электроды, отделен от второго и третьего электродов дополнительными диэлектрическими зазорами и подключен либо ко второму выводу, либо к третьему выводу, либо к соответствующему ему дополнительному выводу преобразователя, позволяет при использовании нескольких коронирующих электродов, расположенных с одной стороны относительно второго и третьего

электродов, регистрировать акустические колебания, распространяющиеся в любом направлении.

Снабжение преобразователя, по меньшей мере, двумя дополнительными электродами, подключенными к первому выводу преобразователя, причем, по меньшей мере, один их них отделен от второго и третьего электродов первым дополнительным общим газовым промежутком и расположен относительно экрана с той же стороны, что и первый электрод, и, по меньшей мере, один из дополнительных электродов отделен от второго и третьего электродов вторым дополнительным общим газовым промежутком и расположен относительно первого электрода с противоположной стороны второго и третьего электродов, а также снабжение преобразователя дополнительным экраном, который расположен относительно экрана с противоположной стороны второго и третьего электродов, причем расположен между ними и дополнительным электродом и имеет, по меньшей мере, одно отверстие, расположенное напротив этого дополнительного электрода, позволяет увеличить ионный ток и чувствительность преобразователя в большей степени, по сравнению с вариантом конструкции, приведенным выше. При этом будут коронировать электроды, расположенные по обе стороны второго и третьего электродов и ионы будут двигаться ко второму и третьему электродам с двух противоположных сторон.

Снабжение преобразователя, кроме того, по меньшей мере, одним дополнительным электродом, который расположен между экраном и дополнительным экраном, отделен от второго и третьего электродов дополнительными диэлектрическими зазорами и подключен либо ко второму выводу, либо к третьему выводу, либо к соответствующему ему дополнительному выводу преобразователя, позволяет при использовании нескольких коронирующих электродов, расположенных по обе стороны второго и третьего электродов, регистрировать акустические колебания, распространяющиеся в любом направлении.

На фиг.1 показан вариант конструкции заявляемого преобразователя по п.1 формулы полезной модели. На фиг.2 показаны области сбора заряженных частиц на втором и третьем электродах. На фиг.3 показан экран с тремя отверстиями. На фиг.4 показан вариант конструкции преобразователя по п.7 формулы полезной модели.

Преобразователь, показанный на фиг.1, содержит следующие элементы. Первый электрод 1, подключенный к первому выводу 2. Экран 3 с отверстием 4. Второй электрод 5, подключенный ко второму выводу 6. Третий электрод 7, подключенный к третьему выводу 8. Второй электрод 5 отделен диэлектрическим зазором 9 от третьего электрода 7. Газовый промежуток цифрами не отмечен.

Первый электрод 1 может быть выполнен, например, в форме витка, прямоугольной или квадратной рамки из проволоки с гладкой полированной поверхностью. На фиг.1 показан виток из проволоки. Плоскость, в которой расположен первый электрод 1, параллельна плоскости, в которой расположены второй 5 и третий 7 электроды.

Экран 3 из диэлектрика может быть выполнен в форме полусферы, чашки Петри иной другой формы, обеспечивающей защиту первого электрода от движения воздуха при акустических колебаниях. В данном случае на фиг.1 экран в форме чашки Петри.

Второй 5 и третий 7 электроды могут быть выполнены из металлических пластин в форме прямоугольников, квадратов, или иной другой формы. На фиг.1 электроды в форме квадратов одинаковых размеров, отделенные друг от друга воздушным диэлектрическим зазором 9.

Заявляемый преобразователь, фиг.1, работают следующим образом.

Первый вывод 2 преобразователя подключен к выходу источника постоянного напряжения (на фиг.1 не показан). На первый 1 электрод - катод от источника подается высокое напряжение отрицательной полярности.

Второй 5 и третий 7 электроды - аноды имеют низкий потенциал (в идеале стремящийся к нулю), что обеспечивается низкими сопротивлениями

между выводами второго, а также третьего электродов и землей. Это могут быть сопротивления резисторов (на фиг.1 не показан), на которых падает напряжение на порядки меньшее, чем высокое напряжение на первом электроде 1, либо активные преобразователи ток - напряжение (на фиг.1 не показаны), имеющих очень низкое (доли Ома) входное сопротивление.

У поверхности первого электрода 1 возникает коронный разряд. При этом коронирует поверхность этого электрода, обращенная в сторону второго 5 и третьего 7 электродов. Образованные при разряде свободные электроны при движении ко второму электроду "прилипают" к нейтральным молекулам газа с образованием электроотрицателых ионов, которые также движутся ко второму и третьему электродам и, при соприкосновении с ними, отдают им свой заряд.

Отверстие 4 в экране 3 расположено напротив первого электрода и имеет диаметр большего размера, чем диаметр витка из проволоки - первого электрода 1. Поэтому экран с отверстием не влияет на конфигурацию электрического поля между первым электродом 1 и парой электродов 5 и 7, а, следовательно, не влияет ни на условия образования коронного разряда, ни на движение заряженных частиц ко второму 5 и третьему 7 электродам.

Конфигурация областей сбора заряда на втором 5 и третьем 7 электродах зависит от диаметра первого электрода 1 (диаметра витка проволоки), а также расстояния между первым электродом и плоскостью, в которой находятся второй 5 и третий 7 электроды. Если указанное расстояние превышает диаметр первого электрода в три и более раз, области сбора отрицательно заряженных частиц на втором 5 и третьем 7 электродах имеют вид полукругов с размытыми краями. Области сбора 10 и 11 показаны на фиг.2. Такая форма областей обусловлена расширением пучка заряженных частиц при их движении ко второму и третьему электродам.

Сбор заряда на втором 5 и третьем 7 электродах приводит к появлению на них электрических токов. Токи протекают между областями сбора зарядов

на втором 5 и третьем 7 электродах и выводами 6 и 8, т.е. между областью сбора 10 и выводом 6, а также между областью сбора 11 и выводом 8, фиг.2.

Электроды преобразователя 1, 5 и 7 расположены так, что в отсутствии акустических колебаний, на второй и третий электроды 5 и 7 попадает одинаковое количество ионов в единицу времени. Области сбора ионов 10 и 11 на втором и третьем электродах 5 и 7 одинаковы по величине, фиг.2, и на каждом из них собирается одинаковый заряд. В этом случае выходные токи преобразователя, протекающие через выводы 6 и 8 (во внешнюю, по отношению к преобразователю, электрическую цепь) равны между собой.

Рассмотрим случай, когда имеет место акустические колебания (волны). Пусть эти колебания распространяются, в том числе, и параллельно плоскостям первого, второго и третьего электродов, причем либо по направлению от второго электрода 5 к третьему электроду 7, либо наоборот. При воздействии акустических волн, т.е. движения воздуха на область коронного разряда у поверхности первого электрода 1, нарушаются внешние условия поддержания стационарности этого разряда. Говорят, что корона "сдувается" или частично гасится. При этом уменьшается ток коронного разряда и, соответственно, ток пучка заряженных частиц движущихся ко второму и третьему электродам. Экран 3 препятствует проникновению волн к поверхности первого электрода (ослабляет их) и тем самым защищает коронный разряд от частичного гашения (ослабляет гашение).

Заряженные частицы двигаются ко второму и третьему электродам через отверстие 4 в экране 3. На направленное движение частиц по полю накладывается их колебательное движение как переносчиков (наравне с молекулами газа) акустических колебаний. Под воздействием движений воздуха поток заряженных частиц за экраном будет периодически отклоняться вправо и влево от своего исходного направления, которое имеет место в отсутствие звуковых волн. Траектория движения ионов будет периодически меняет направление и колебаться подобно маятнику с частотой акустических колебаний.

При изменении траектории движения частиц, области сбора заряда 10 и 11 этих частиц на втором и третьем электродах 5 и 7 будут изменяться по величине. Например, если пучок отклоняется в сторону второго электрода 5, то область сбора заряда 10 увеличится, а область сбора заряда 11 уменьшится по размерам. Количество собираемого в единицу времени заряда на втором 5 и третьем 7 электродах также будет периодически изменяться. Следовательно, и выходные токи преобразователя, протекающие через выводы 6 и 8, будут периодически изменяться с частотой акустических колебаний. При этом, благодаря наличию экрана с отверстием, уменьшается влияние акустических колебаний на коронный разряд, а поэтому уменьшается нестабильность тока пучка ионов, достигающих второго и третьего электродов. Следовательно, уменьшается нестабильность коэффициента преобразования акустического преобразователя.

Таким образом, уменьшение нестабильности коэффициента преобразования достигается снабжением преобразователя экраном, который расположен между электродами так, что первый электрод находится с одной его стороны, а второй и третий электроды - с противоположной стороны, кроме того, экран имеет, по меньшей мере, одно отверстие, расположенное напротив первого электрода.

На фиг.3 (вид со стороны второго и третьего электродов) показан экран 12 с тремя отверстиями другой формы - 13, 14 и 15, а также первый электрод 1. При таком расположении нескольких отверстий и такой их форме (по сравнению с одним большим отверстием 4, фиг.1) проникновение акустических колебаний в область коронного разряда и их влияние на разряд еще меньше, а поэтому еще меньше нестабильность коэффициента преобразования акустического преобразователя. Для минимального (в пределе пренебрежимо малого) перекрытия пучка заряженных частиц стенками между отверстиями в экране, ширина этих стенок делается на столько узкой, на сколько это позволяет механическая прочность материала.

Вариант конструкции преобразователя по п.7 формулы полезной модели показан на фиг.4.

Преобразователь, фиг.4, содержит следующие дополнительные элементы. Первый дополнительный 16 и второй дополнительный 17 электроды, подключенные к первому выводу 2. Второе отверстие 18 и третье отверстие 19 в экране 3, расположенные, соответственно, напротив первого дополнительного 16 и второго дополнительного 17 электродов. Третий дополнительный 20, четвертый дополнительный 21 и пятый дополнительный 22 электроды, подключенные к первому выводу 2. Дополнительный экран 23 с отверстиями 24, 25 и 26, расположенными, соответственно, напротив третьего дополнительного 20, четвертого дополнительного 21 и пятого дополнительного 22 электродов. Шестой дополнительный электрод 27, подключенный к дополнительному выводу 28 и отделенный от второго электрода 5 первым дополнительным зазором 29, а от третьего электрода - вторым дополнительным зазором 30.

Количество дополнительных электродов выбрано произвольно. Газовый промежуток и дополнительные газовые промежутки цифрами не отмечены.

Преобразователь, фиг.7, работает аналогичным, описанным выше образом. При его работе коронируют электроды (группы электродов) 1, 16, 17 и 20, 21, 22, расположенные по обе стороны второго и третьего электродов. Ионы движутся ко второму 5, третьему 7 и шестому дополнительному 27 электродам с двух противоположных сторон и, при соприкосновении с ними, отдают им свой заряд.

Конструкция преобразователя по п.7 формулы полезной модели наиболее сложная и дорогая, но, как показывает опыт, позволяет получить больший выигрыш в чувствительности преобразователя при меньших его габаритах. Преобразователь такой конструкции целесообразно использовать преимущественно для регистрации очень слабых акустических сигналов, распространяющихся в произвольном направлении между группами коронирующих электродов.

1. Акустический преобразователь с тремя выводами, содержащий три электрода, первый из которых подключен к первому выводу, второй - ко второму выводу, а третий - к третьему выводу, при этом второй и третий электроды расположены по одну сторону относительно первого электрода и отделены от него общим газовым промежутком, причем второй электрод отделен от третьего электрода диэлектрическим зазором, отличающийся тем, что он снабжен экраном, который расположен между электродами так, что первый электрод находится с одной его стороны, а второй и третий электроды - с противоположной стороны, кроме того, экран имеет, по меньшей мере, одно отверстие, расположенное напротив первого электрода.

2. Акустический преобразователь по п.1, отличающийся тем, что первый электрод выполнен из проволоки в форме витка, площадь которого не превышает площадей второго и третьего электродов, которые выполнены в форме квадратных пластин одинаковых размеров, кроме того, диэлектрический зазор между вторым и третьим электродами воздушный, а экран выполнен из диэлектрика в форме чашки Петри.

3. Акустический преобразователь по п.1, отличающийся тем, что он снабжен, по меньшей мере, одним дополнительным электродом, который расположен относительно экрана с той же стороны, что и второй и третий электроды, отделен от второго и третьего электродов дополнительными диэлектрическими зазорами и подключен либо ко второму выводу, либо к третьему выводу, либо к соответствующему ему дополнительному выводу преобразователя.

4. Акустический преобразователь по п.1, отличающийся тем, что он снабжен, по меньшей мере, одним дополнительным электродом, который отделен от второго и третьего электродов дополнительным общим газовым промежутком, расположен относительно экрана с той же стороны, что и первый электрод и подключен к первому выводу преобразователя, при этом, по меньшей мере, одно отверстие в экране расположено напротив дополнительного электрода.

5. Акустический преобразователь по п.4, отличающийся тем, что он снабжен, по меньшей мере, одним дополнительным электродом, который расположен относительно экрана с той же стороны, что и второй и третий электроды, отделен от второго и третьего электродов дополнительными диэлектрическими зазорами и подключен либо ко второму выводу, либо к третьему выводу, либо к соответствующему ему дополнительному выводу преобразователя.

6. Акустический преобразователь по п.1, отличающийся тем, что он снабжен, по меньшей мере, двумя дополнительными электродами, подключенными к первому выводу преобразователя, причем, по меньшей мере, один из них отделен от второго и третьего электродов первым дополнительным общим газовым промежутком и расположен относительно экрана с той же стороны, что и первый электрод, и, по меньшей мере, один из дополнительных электродов отделен от второго и третьего электродов вторым дополнительным общим газовым промежутком и расположен относительно первого электрода с противоположной стороны второго и третьего электродов, кроме того, преобразователь снабжен дополнительным экраном, который расположен относительно экрана с противоположной стороны второго и третьего электродов, причем расположен между ними и дополнительным электродом и имеет, по меньшей мере, одно отверстие, расположенное напротив этого дополнительного электрода.

7. Акустический преобразователь по п.6, отличающийся тем, что он снабжен, по меньшей мере, одним дополнительным электродом, который расположен между экраном и дополнительным экраном, отделен от второго и третьего электродов дополнительными диэлектрическими зазорами и подключен либо ко второму выводу, либо к третьему выводу, либо к соответствующему ему дополнительному выводу преобразователя.



 

Наверх