の 超音波トランスデューサ は対称な2つの金属シェルで接着され、圧電セラミックディスクは瞬間接着剤で厚さ方向に分極されて金属セラミック複合タイプを形成しており、その動作メカニズムは、圧電セラミックウェハの高インピーダンスで小径の伸縮変位を、薄い金属シェルの低インピーダンスで大きな曲げ変形に変換し、それによって薄い金属シェルの上部に垂直に大振幅の変位を生成します。シンバル トランスデューサはもともと、機械的に引き伸ばされた比較的大きな圧電セラミック ディスクを提供する微小変位駆動デバイスを使用するように設計されました。金属圧電セラミック複合トランスデューサの変位と適度な駆動力が、バイモルフ構造と多層ウェハ構造の間の微小変位デバイス間の隙間を埋めます。その後、一部の学者はトランスデューサーを水音響受信機として使用し、複数をグループ化することを提案しました。小型のシンバルトランスデューサー素子を適切な間隔で配列し、トランスデューサーの音源と指向性を高めます。
理論解析と実験により、シンバルトランスデューサは、同じサイズ、動作周波数の条件下でデュアル水晶発振器よりも電気機械エネルギー変換効率が低く、他のタイプの圧電振動子よりも消費電力が高いことが示されています。シンバル 超音波距離センサーは 低周波で動作し、感度が高く、小型、軽量で、アレイ構造の形成が容易です。
二重共振周波数は、 距離トランスデューサー センサー回路で は、二重共振周波数シンバル トランスデューサーの製造方法も紹介します。実験により、非対称金属シェルを使用してシンバルトランスデューサーを形成すると、16 ~ 50 kHz の範囲で 2 つの異なる共振周波数が生成されることが示されました。広帯域超音波トランスデューサは、シンバルトランスデューサの2つの共振ピークが互いに近づくように金属シェルの材料および構造寸法を適切に選択することによって製造することができる。複数の非対称シンバルトランスデューサが互い違いに配置されている場合、シンバルトランスデューサアレイの帯域幅とそのポインティングゲインの両方を増加させることができる。