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南山区防护麦克风

来源: 发布时间:2023年07月31日

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]  。大多数麦克风都是驻极体电容器麦克风(ECM),这种技术已经有几十年的历史。南山区防护麦克风

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1/4吋(6.3mm)接头以及3.5mm接头有分单声道(mono)和立体声(stereo)两种,简单的区分方式是看接头上有几个黑色的绝缘环,两个绝缘环**立体声,一个绝缘环则**单声道 [2]  。接地立体声时为右声道;平衡单声道时为反相讯号;或做为单声道的电源输入端立体声时为左声道;平衡单声道时为正相讯号;非平衡单声道时的信号输出端绝缘环 [2] 声音的采集角度与透镜的焦距有不同的变化一样,麦克风采集声音的角度也是各不相同的。心形麦克风可以从多个角度采集声音。超心形麦克风采集声音的角度要相对小一些。***形麦克风采集声音的角度和前两者相比更窄。与镜头不同,麦克风种类的临界点并不精密。单人摄录,也就是不和摄录组进行的拍摄,比较好麦克风选择是小型的***式麦克风 [7]  。坪山区现代麦克风选型价格频率响应曲线图中,横轴为频率,单位为赫兹,大部份情况取对数来表示;纵轴则为灵敏度,单位为分贝 [5] 。

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炭精式送话器,又称炭粒送话器。炭粒送话器根据选用炭粒大小,可分为低阻、中阻、高阻三种。低阻炭粒送话器的电阻为30~65Ω,高阻炭粒送话器的电阻为150~300Ω,中阻炭粒送话器的电阻介于两者之间。低阻炭粒送话器主要用于磁石式电话机,中阻炭粒送话器主要用于共电式电话机和短距离自动电话机,高阻炭粒送话器主要用于远距离自动电话机。炭粒送话器的优点是输出功率大、灵敏度高、结构简单、造价低;缺点是炭粒容易受潮、黏结、老化,因此基工作不稳定、音质差、噪声大。2、驻极体送话器驻极体送话器又称驻极体电容传声器,这种传声器由于采用了驻极体薄片而得名。驻极体送话器把场效应管与声电转换器件进行了必要的连接,并用圆形铝壳封装。它的引出线有二线和二线两种形式。

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]  。麦克风的历史可以追溯到19世纪末,贝尔(Alexander Graham Bell)等科学家致力于寻找更好地拾取声音的办法,以用于改进当时的***发明——电话。期间他们发明了液体麦克风和碳粒麦克风,这些麦克风效果并不理想,只是勉强能够使用 [8]  。1949年,威尼伯斯特实验室(森海塞尔的前身)研制出MD4型麦克风,它能够在嘈杂环境中有效抑制声音回授,降低背景噪音。这就是世界上***款抑制反馈的降噪型麦克风 [8]  。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] 。

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频率响应是指麦克风接受到不同频率声音时,输出信号会随着频率的变化而发生放大或衰减。**理想的频率响应曲线为一条水平线,**输出信号能直实呈现原始声音的特性,但这种理想情况不容易实现。一般来说,电容式麦克风的频率响应曲线会比动圈式的来得平坦。常见的麦克风频率响应曲线大多为高低频衰减,而中低频略为放大 [5]  。频率响应曲线图中,横轴为频率,单位为赫兹,大部份情况取对数来表示;纵轴则为灵敏度,单位为分贝 [5]  。阻抗3-pin XLR接头可以产生平衡输出信号,可有效消除外来的噪声干扰。三支针脚会标明1、2、3三个数字;在美规中,1**接地线,2**正相(hot)讯号,3**反相(cold)讯号;欧规中,1**接地线,2**反相(cold)讯号,3**正相(hot)讯号 [5]  。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。坪山区智能麦克风代理品牌

全向型(Omnidirectional)也叫无方向型,它对各个方向的声音有相同的灵敏度。南山区防护麦克风

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]  。南山区防护麦克风

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