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福田区智能麦克风

来源: 发布时间:2023年05月11日

这种微制造工艺具有精确、设计灵活、尺寸微型化、可与信号处理电路集成、低成本、大批量生产的优点。早期微型麦克风是基于压阻效应的,有研究报道称,制作了以(1×1)cm2、2μm厚的多晶硅膜为敏感膜的麦克风。但是,在敏感膜内不存在应力的情况下,这样大并且很薄的多晶硅膜的一阶谐振频率将低于300Hz。一阶谐振频率在这样低的频段范围内将导致麦克风在听觉频率范围内的频率响应极不均匀(灵敏度的变化量大于40dB),这对于麦克风应用是不可接受的。当敏感膜内存在张应力时,其谐振频率将增大,却以**灵敏度为代价。当然,可以通过调整敏感膜的尺寸来获得更高的一阶谐振频率,但是这仍将减小灵敏度。由此可见,压阻式方案并不适于微型麦克风的制造 [3]  。灵敏度的单位是伏/帕(伏特/帕斯卡,V/Pa),通常使用灵敏度级来表示,参考灵敏度为1V/Pa [5] 。福田区智能麦克风

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点触式的手机出现不送话故障多因触点接触不良,可先清洗触点,拧紧外壳螺钉;对焊接式的手机,送话器是焊接在主板上的,不会出现接触不良的情况,不送话故障多因送话器进尘堵塞了送话孔或送话器本身损坏,当然,也不排除音频电路损坏的情况。送话器有正、负极之分,若极性接反,则送话器不能输出信号。判断送话器是否损坏的方法是:将数字万用表置于R×1Ω档,红表笔接送话器的正极,黑表笔接送话器的负极(如指针式万用表则相反),对着送话器说话,若送话器是好的,则万用表的读数会发生变化或指针会摆动。 [2]南山区恒温麦克风常用的电容式麦克风使用的能量源有两种:直流偏置电源和驻极体薄膜。

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信号噪声比用传声器输出信号电压与传声器内在噪声电压比值的对数值来衡量。一般质量电容式传声器的S/N值为55~57dB [6]  。动态范围动态范围小,会引起声音失真,音质变坏,因此要求足够大的动态范围 [6]  。等效噪声级声波的声压作用在传声器上所产生的输出电压同传声器本身固有噪声产生的输出电压相等,该声波声压就等于传声器的等效噪声级 [6]  。总谐波失真(THD)谐波失真是指输出信号比输入信号多出的谐波成分。谐波失真由于系统不是完全线性造成的。所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。一般说来,500Hz频率处的总谐波失真**小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。总谐波失真在1%以F,入耳分辨不出来,超过10%就可以明显听出失真的成分。数值越小,音色就更加纯净,表明产品品质越高。一般产品的总谐波失真都小于1%(以500Hz频率测量) [6]  。

麦克风,学名为传声器,由英语microphone(送话器)翻译而来,也称话筒,微音器。麦克风是将声音信号转换为电信号的能量转换器件。分类有动圈式、电容式、驻极体和**近新兴的硅微传声器,此外还有液体传声器和激光传声器。大多数麦克风都是驻极体电容器麦克风,其的工作原理是利用具有长久电荷隔离的聚合材料振动膜 [1]  。麦克风根据其换能原理可划分为电动麦克风和电容麦克风两种。其中电动类又可细分为动圈麦克风和铝带麦克风 [2]  。常见的商用麦克风类型有电容式麦克风、晶体麦克风碳质麦克风以及动态麦克风。常用的电容式麦克风使用的能量源有两种:直流偏置电源和驻极体薄膜。这两种电容式麦克风和晶体麦克风都是将声能转换为电能,产生一个变化的电场。碳质麦克风采用直流电压源,通过声音振动改变其电阻,从而将声信号转换为电信号。电容式、晶体以及碳质麦克风都产生一个与敏感膜位移成正比的电压信号,而动态麦克风则产生一个与敏感膜的振动的振动速率成正比的电压信号。动态麦克风采用永磁体为能量源,基于电感效应将声能转换为电能 [3]  。常见的商用麦克风类型有电容式麦克风、晶体麦克风碳质麦克风以及动态麦克风。

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电容型电容式麦克风有两块金属极板,其中一块表面涂有驻极体薄膜(多数为聚全氟乙丙烯)并将其接地,另一极板接在场效应晶体管的栅极上,栅极与源极之间接有一个二极管。当驻极体膜片本身带有电荷,表面电荷地电量为Q,板极间地电容量为C,则在极头上产生地电压U=Q/C,当受到振动或受到气流地摩擦时,由于振动使两极板间的距离改变,即电容C改变,而电量Q不变,就会引起电压的变化,电压变化的大小,反映了外界声压的强弱,这种电压变化频率反映了外界声音的频率,这就是驻极体传声器地工作原理 [2]  。大多数麦克风都是驻极体电容器麦克风,其的工作原理是利用具有长久电荷隔离的聚合材料振动膜 [1] 。宝安区哪些麦克风货源充足

对于铝带麦克风来说,其使用的铝带既是麦克风膜片,又是在磁场中运动的导体。福田区智能麦克风

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