Источником питания является
обычная девятивольтовая батарея, что подчеркивает малое потребление
мощности. Толщина одного слоя стекловолокон равна толщине
пьезокерамической пластины, являющейся одновременно датчиком и
электромеханическим преобразователем. Поэтому введение пьезокерамики в
слой стекловолокон не изменяет форму балки.
На обе поверхности
пьезокерамической пластинки наложены плоские медные выводы с
клеящейся нижней поверхностью, функция которых состоит в передаче
электрического сигнала. Выводы приклеены к пластинке на всей ее длине, и
электрический контакт сохраняется, даже если она раскалывается. Во втором
и седьмом слоях стекловолокон делаются прямоугольные вырезы, размер
которых соответствует размеру пьезокерамической пластинки. Пьезокерамика с
выводами помещается в этот вырез и закрывается слоями стекловолокон.
Поскольку выводы очень тонкие, для них вырезы в слоях стекловолокон не
делаются.
Регулятор установлен на
поверхность балки. Он состоит из электронной аппаратуры, управляющей
его работой, как описано в параграфе 3.2. Поскольку механические
характеристики слоев стеклопластика имеют разброс, система управления
должна обеспечивать эффективное демпфирование колебаний и быть
устойчивой по отношению к их вариации.
Система управления контролирует
отдельные гармоники колебаний, используя обратную связь по координате
(параграф 3.3.3). Рисунок 3.14 демонстрирует колебания кончика балки,
положение которого измерялось расположенным вблизи нее зондом.
Введение системы контроля уменьшило время затухания от 30 до 3 с, что
соответствует увеличению эффективности демпфирования примерно в 10 раз.
Дополнительное потребление энергии составило лишь 0,038
Вт.