Evaluación de cintas de flexión como sensor de velocidad diafragmática en altavoces dinámicos
El presente proyecto posee como propósito general evaluar la viabilidad de la implementación de sensores de flexión electro resistivos, como un sensor de velocidad para superficies vibratorias, más específicamente, sobre el diafragma de altavoces dinámicos, por medio de la comparativa entre lo esper...
- Autores:
-
Ocampo Tangarife, Jose Daniel
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de San Buenaventura
- Repositorio:
- Repositorio USB
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/13243
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10819/13243
- Palabra clave:
- Proyecto
Estudio
Fases
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El presente proyecto posee como propósito general evaluar la viabilidad de la implementación de sensores de flexión electro resistivos, como un sensor de velocidad para superficies vibratorias, más específicamente, sobre el diafragma de altavoces dinámicos, por medio de la comparativa entre lo esperado obtenido por un modelo lineal teórico del objeto de estudio de interés a través de una red de 2 puertos electroacústica y lo capturado por el sensor a evaluar en laboratorio, el análisis del comportamiento del sistema cuando es intervenido por el sensor de contacto y el límite de concordancia entre los resultados experimentales y los analíticos. Además, de poner en consideración las limitaciones del modelo teórico, las variabilidades mecánicas del actuador bajo estudio, y los aspectos prácticos del montaje del sistema de medición y la influencia de este sobre el altavoz. Por otro lado, de acuerdo con los resultados obtenidos del mismo, se plantean: las condiciones de viabilidad del uso de este sensor a partir de las características mecánicas y eléctricas de un actuador electrodinámico, las condiciones de calibración del sistema de medida, el procesamiento de la señal arrojada por el instrumento construido y la semejanza de la magnitud entre las curvas analíticas del objeto bajo estudio y la muestreada con el sensor de flexión, como también, de la discordancia entre las fases de las mismas y sus posibles causas |
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D. T. Blackstock, «Radiation from a baffled piston,» de Fundamentals of physical acoustics, Wiley-Interscience, 2000, pp. 440 - 447. M. Sanalatii, P. Herzog, M. Melon, R. Guillermin, J.-C. Le Roux y N. Poulain, «Measurement of the Frequency and Angular Responses of Loudspeaker Systems Using Radiation Modes,» AES E-Library paper 9615, September 20, 2016. M. Sanalatii, L. Vindrola, C. Vasseur, P. Herzog, M. Melon, R. Guillermin, N. Poulain y J.- C. Le Roux, «Assessment of the Radiation Mode Method for In Situ Measurements of Loudspeaker Systems,» AES E-Library, May 11, 2017. M. Klasco, «Servo-Control in Mainstream Audio: From Motional FeedBack to the Bend- Sensor,» Audioxpress, 2020. J. M. Eargle, «Electroacoustical Engineering Fundamentals,» de Loudspeaker Handbook, Boston, Springer, 1997, pp. 1-20. F. Segués, Conceptos básicos del ruido ambiental, España. Ministerio de Medio Ambiente - CEDEX, s.f.. S. A. Sotomayor Portocarrero, Obtención del patrón de radiación de altavoces mediante un posicionador automatizado, Tesis de grado, Universidad Pontifica Católica de Perú, 2015. T. L. Rubio, «Caracterización de fuentes para el cumplimiento de resiquitos de las normas UNE-EN ISO 140-4, 140-5 y 3382-2,» Trabajo de Grado, Universidad Politecnica de Valencia y Escuela superior de Gandia, 2013. E. A. Oyazún Guzman, Mediciones de un altavoz en sala anecoica y campo libre para su compresión, Desarrollo y analiis en G.P.A, Trabajo de grado, Universidad de Santo Tomas. Temuco. Facultad de Sonido., 2009. J. Eslava R, «Climatología y diversidad climática de Colombia,» Revista Académica Colombiana de Ciencias, vol. 18, pp. 507-538, 1993. F. Olivieri, F. M. Fazi, P. A. Nelson, M. Shin, S. Fontana y L. Yue, «Theoretical and experimental comparative analysis of beamforming methods for loudspeaker arrays under given performance constraints,» Journal of Sound and Vibration, nº 373, pp. 302-324, 2016. J. M. Eargle, «Structural details of cone and dome drivers,» de Loudspeaker handbook, Kluwer Academic Publishers, 2003, pp. 21 - 49. S. Choi y J. Bae, «Comparison of direct velocity measurement and indirect acceleration measurement of a diaphragm motion in a dynamic loudspeaker system,» Journal of Sound and Vibration, vol. 331, nº 16, 2012. P. J. Chapman, «Ambient Atmospheric Conditions and Their Influence on Acoustic Measurements,» AES E-Library, paper 9061, 25 april, 2014. W. Klippel y C. Bellmann, «Holographic Nearfield Measurement of Loudspeaker Directivity,» AES E-Library paper 9598, september 20, 2016. J. M. Berman, «Loudspeaker evaluation using digital techniques,» AES E-library., 1975. S. W. Hutt, «Ambient Temperature Influences on OEM Automotive Loudspeakers,» AES Library, paper 5507, April 1, 2002. S. Chauhan y G. Purohit, «Analyzing Electromagnetic Induction in Electromechanical Systems.,» International Journal of Engineering and Advanced Technology, vol. 8, nº 2, pp. 81-85, 2018. R. A. Mesa, «Sensores y transductores,» 2017. M. Moser y J. L. Barros, «Transductores electroacústicos,» de Ingeniría acústica, New York, Springer, 2009, pp. 341-351. F. M. Gonzales Longatt, Respuesta en Frecuencia, StudyLIB, 2007. B. Pueo Ortega y M. Roma Romero, Electroacústica, Altavoces y micrófonos, Pearson Educación, 2003. M. Kleiner, «Electrodynamic Loudspeakers Drivers,» de Electroacoustics, London, CRC Press Taylor & Francis Group, 2013, pp. 299 - 300. L. Beranek y T. Mellow, «Electrodynamic Loudspeaker,» de Acoustics: Sound Field and transducers, Elsevier, 2012, pp. 241-259. M. A. Racero, «Párametros T/S.,» 2022. [En línea]. Available: https://acortar.link/4G8atQ. [Último acceso: 2022]. F. j. Huerta Fernandez, «Diseño de un amplificador de bajo ruido para un receptor satelital (2.3 GHz),» Instituto Tecnológico y de estudios superiores de Monterrey, Monterrey, 2007. T. L. Floyd, «Amplificadores operacionales para propositos especiales.,» de Dispositivos Electrónicos, Pearson Eduación, 2008, pp. 710 - 714. Federación de Enseñanza de CC, Andalucia, «Instrumentos de medición y verificación,» Temas para la Educación: Revista Digista para Profesionales de la Enseñanza, nº 12, pp. 1- 19, 12 Enero 2011. L. Beranek y T. Mellow, «Radiation from a rigid piston in a infinite baffle,» de Acoustic: Sound field and transducers, Elsevier, 2012, pp. 553 - 562. W. Klippel., «Loudspeaker Nonlinearties - Causes, Parameters, Symptoms,» Audio Engineering Society, vol. 54, pp. 907-939, 2005. Spectrasymbol, «Flex Sensor of Spectrasymbol,» s.f.. [En línea]. Available: https://acortar.link/TJ3l9z. |
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López Mejía, Sebastián5c1ea3b4-749f-4451-953a-83b681124e37-1Ocampo Tangarife, Jose Daniel19b5ac75-3d38-4da8-9ab0-fde52646b2d6-1Grupo de Investigación Modelamiento y Simulación Computacional (Medellín)2024-03-16T16:27:14Z2024-03-16T16:27:14Z2023El presente proyecto posee como propósito general evaluar la viabilidad de la implementación de sensores de flexión electro resistivos, como un sensor de velocidad para superficies vibratorias, más específicamente, sobre el diafragma de altavoces dinámicos, por medio de la comparativa entre lo esperado obtenido por un modelo lineal teórico del objeto de estudio de interés a través de una red de 2 puertos electroacústica y lo capturado por el sensor a evaluar en laboratorio, el análisis del comportamiento del sistema cuando es intervenido por el sensor de contacto y el límite de concordancia entre los resultados experimentales y los analíticos. Además, de poner en consideración las limitaciones del modelo teórico, las variabilidades mecánicas del actuador bajo estudio, y los aspectos prácticos del montaje del sistema de medición y la influencia de este sobre el altavoz. Por otro lado, de acuerdo con los resultados obtenidos del mismo, se plantean: las condiciones de viabilidad del uso de este sensor a partir de las características mecánicas y eléctricas de un actuador electrodinámico, las condiciones de calibración del sistema de medida, el procesamiento de la señal arrojada por el instrumento construido y la semejanza de la magnitud entre las curvas analíticas del objeto bajo estudio y la muestreada con el sensor de flexión, como también, de la discordancia entre las fases de las mismas y sus posibles causasThe main purpose of this project is to evaluate the feasibility of implementing electro-resistive bending sensors as a speed sensor for vibrating surfaces, specifically on the diaphragm of dynamic loudspeakers. This will be achieved by comparing the expected results obtained from a theoretical linear model of the object of interest, through a 2-port electroacoustic network, to the results captured by the sensor under evaluation in the laboratory. The behavior of the system when intervened by the contact sensor and the degree of agreement between the experimental and analytical results will also be analyzed. In addition, the limitations of the theoretical model, the mechanical variations of the actuator under study, and the practical aspects of the measurement system setup, and its influence on the loudspeaker will be considered. Based on the results obtained, the conditions for the viability of using this sensor, considering the mechanical and electrical characteristics of an electrodynamics actuator, the calibration conditions of the measurement system, and the signal processing of the instrument output, will be established. The similarity between the analytical curves of the object under study and the sampled flexion sensor output will also be evaluated, as well as the discrepancies between their phases and their possible causesPregradoIngeniero de SonidoSedes::Medellín::Línea de investigación acústica y procesamiento de señal (Medellín)95 páginasapplication/pdfJ.D. Ocampo Tangarife, “Evaluación de cintas de flexión como sensor de velocidad diafragmática en altavoces dinámicos”, Trabajo de grado profesional, Ingeniería de Sonido, Universidad de San Buenaventura Medellín (Antioquia), 2023instname:Universidad de San Buenaventurareponame:Repositorio Institucional Universidad de San Buenaventurarepourl:https://bibliotecadigital.usb.edu.co/https://hdl.handle.net/10819/13243spaUniversidad de San BuenaventuraMedellínFacultad de IngenieríaMedellínIngeniería de Sonidoinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2D. T. Blackstock, «Radiation from a baffled piston,» de Fundamentals of physical acoustics, Wiley-Interscience, 2000, pp. 440 - 447.M. Sanalatii, P. Herzog, M. Melon, R. Guillermin, J.-C. Le Roux y N. Poulain, «Measurement of the Frequency and Angular Responses of Loudspeaker Systems Using Radiation Modes,» AES E-Library paper 9615, September 20, 2016.M. Sanalatii, L. Vindrola, C. Vasseur, P. Herzog, M. Melon, R. Guillermin, N. Poulain y J.- C. Le Roux, «Assessment of the Radiation Mode Method for In Situ Measurements of Loudspeaker Systems,» AES E-Library, May 11, 2017.M. Klasco, «Servo-Control in Mainstream Audio: From Motional FeedBack to the Bend- Sensor,» Audioxpress, 2020.J. M. Eargle, «Electroacoustical Engineering Fundamentals,» de Loudspeaker Handbook, Boston, Springer, 1997, pp. 1-20.F. Segués, Conceptos básicos del ruido ambiental, España. Ministerio de Medio Ambiente - CEDEX, s.f..S. A. Sotomayor Portocarrero, Obtención del patrón de radiación de altavoces mediante un posicionador automatizado, Tesis de grado, Universidad Pontifica Católica de Perú, 2015.T. L. Rubio, «Caracterización de fuentes para el cumplimiento de resiquitos de las normas UNE-EN ISO 140-4, 140-5 y 3382-2,» Trabajo de Grado, Universidad Politecnica de Valencia y Escuela superior de Gandia, 2013.E. A. Oyazún Guzman, Mediciones de un altavoz en sala anecoica y campo libre para su compresión, Desarrollo y analiis en G.P.A, Trabajo de grado, Universidad de Santo Tomas. Temuco. Facultad de Sonido., 2009.J. Eslava R, «Climatología y diversidad climática de Colombia,» Revista Académica Colombiana de Ciencias, vol. 18, pp. 507-538, 1993.F. Olivieri, F. M. Fazi, P. A. Nelson, M. Shin, S. Fontana y L. Yue, «Theoretical and experimental comparative analysis of beamforming methods for loudspeaker arrays under given performance constraints,» Journal of Sound and Vibration, nº 373, pp. 302-324, 2016.J. M. 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Mesa, «Sensores y transductores,» 2017.M. Moser y J. L. Barros, «Transductores electroacústicos,» de Ingeniría acústica, New York, Springer, 2009, pp. 341-351.F. M. Gonzales Longatt, Respuesta en Frecuencia, StudyLIB, 2007.B. Pueo Ortega y M. Roma Romero, Electroacústica, Altavoces y micrófonos, Pearson Educación, 2003.M. Kleiner, «Electrodynamic Loudspeakers Drivers,» de Electroacoustics, London, CRC Press Taylor & Francis Group, 2013, pp. 299 - 300.L. Beranek y T. Mellow, «Electrodynamic Loudspeaker,» de Acoustics: Sound Field and transducers, Elsevier, 2012, pp. 241-259.M. A. Racero, «Párametros T/S.,» 2022. [En línea]. Available: https://acortar.link/4G8atQ. [Último acceso: 2022].F. j. Huerta Fernandez, «Diseño de un amplificador de bajo ruido para un receptor satelital (2.3 GHz),» Instituto Tecnológico y de estudios superiores de Monterrey, Monterrey, 2007.T. L. Floyd, «Amplificadores operacionales para propositos especiales.,» de Dispositivos Electrónicos, Pearson Eduación, 2008, pp. 710 - 714.Federación de Enseñanza de CC, Andalucia, «Instrumentos de medición y verificación,» Temas para la Educación: Revista Digista para Profesionales de la Enseñanza, nº 12, pp. 1- 19, 12 Enero 2011.L. Beranek y T. Mellow, «Radiation from a rigid piston in a infinite baffle,» de Acoustic: Sound field and transducers, Elsevier, 2012, pp. 553 - 562.W. Klippel., «Loudspeaker Nonlinearties - Causes, Parameters, Symptoms,» Audio Engineering Society, vol. 54, pp. 907-939, 2005.Spectrasymbol, «Flex Sensor of Spectrasymbol,» s.f.. [En línea]. 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