頻率響應是指麥克風接受到不同頻率聲音時,輸出信號會隨著頻率的變化而發(fā)生放大或衰減。**理想的頻率響應曲線為一條水平線,**輸出信號能直實呈現(xiàn)原始聲音的特性,但這種理想情況不容易實現(xiàn)。一般來說,電容式麥克風的頻率響應曲線會比動圈式的來得平坦。常見的麥克風頻率響應曲線大多為高低頻衰減,而中低頻略為放大 [5] 。頻率響應曲線圖中,橫軸為頻率,單位為赫茲,大部份情況取對數(shù)來表示;縱軸則為靈敏度,單位為分貝 [5] 。阻抗3-pin XLR接頭可以產生平衡輸出信號,可有效消除外來的噪聲干擾。三支針腳會標明1、2、3三個數(shù)字;在美規(guī)中,1**接地線,2**正相(hot)訊號,3**反相(cold)訊號;歐規(guī)中,1**接地線,2**反相(cold)訊號,3**正相(hot)訊號 [5] 。一般分全向型、心型、超心型、8字型 [5] 。羅湖區(qū)代理麥克風聯(lián)系方式
信號噪聲比用傳聲器輸出信號電壓與傳聲器內在噪聲電壓比值的對數(shù)值來衡量。一般質量電容式傳聲器的S/N值為55~57dB [6] 。動態(tài)范圍動態(tài)范圍小,會引起聲音失真,音質變壞,因此要求足夠大的動態(tài)范圍 [6] 。等效噪聲級聲波的聲壓作用在傳聲器上所產生的輸出電壓同傳聲器本身固有噪聲產生的輸出電壓相等,該聲波聲壓就等于傳聲器的等效噪聲級 [6] 。總諧波失真(THD)諧波失真是指輸出信號比輸入信號多出的諧波成分。諧波失真由于系統(tǒng)不是完全線性造成的。所有附加諧波電平之和稱為總諧波失真。一般說來,500Hz頻率處的總諧波失真**小,因此不少產品均以該頻率的失真作為它的指標??傊C波失真在1%以F,入耳分辨不出來,超過10%就可以明顯聽出失真的成分。數(shù)值越小,音色就更加純凈,表明產品品質越高。一般產品的總諧波失真都小于1%(以500Hz頻率測量) [6] 。龍崗區(qū)恒溫麥克風選型價格動態(tài)范圍小,會引起聲音失真,音質變壞,因此要求足夠大的動態(tài)范圍 [6] 。
一種可行的解決方案就是采用電容式方案,來制造微型麥克風。這一方法的優(yōu)點就是:在集成電路制造工藝中使用的所有材料都可用于傳感器的制造。但是采用單芯片工藝制造微麥克風有相當難度,因為在兩個電容極板之間的空氣介質只能有很小的間隔。而且,由于尺寸的限制,在一些應用場合偏置電壓很難滿足。基于上述問題,對于電容式麥克風的研究一直沒有間斷過 [3] 。相比傳統(tǒng)的駐極體麥克風,微機電系統(tǒng)(micro-electro-mechanical systems,MEMS)麥克風擁有體積小、耐熱性好、一致性好、穩(wěn)定性好、可靠性高、抗射頻干擾等優(yōu)勢,還可以輸出數(shù)字信號并有利于智能化發(fā)展,其市場規(guī)模在近10年保持快速增長的勢頭,各種新興應用層出不窮,從智能手機到智能音箱,再到真無線立體聲(true wireless stereo,TWS)耳機。 [9]
送話器是電話機重要器件之一,它可把聲音轉換成話音電流,所以是聲電轉換器件。送話器一般分為兩類,即線性送話器和非線性送話器。人們把靈敏度不隨聲壓大小變化的送話器稱為線性送話器,反之則稱為非線性送話器。常用的送話器中,炭精式送話器為非線性送話器,電磁式送話器、動圈式送話器、壓電式送話器、駐極體送話器為線性送話器。送話器有正、負極之分,在維修時應注意,如極性接反,送話器就不能輸出信號。另外,送話器在工作時還需要為其提供偏壓,否則,也會出現(xiàn)不能送話的故障現(xiàn)象。送話器與主板的連接方式有點觸式和焊接式。 。全向型(Omnidirectional)也叫無方向型,它對各個方向的聲音有相同的靈敏度。
電容型電容式麥克風有兩塊金屬極板,其中一塊表面涂有駐極體薄膜(多數(shù)為聚全氟乙丙烯)并將其接地,另一極板接在場效應晶體管的柵極上,柵極與源極之間接有一個二極管。當駐極體膜片本身帶有電荷,表面電荷地電量為Q,板極間地電容量為C,則在極頭上產生地電壓U=Q/C,當受到振動或受到氣流地摩擦時,由于振動使兩極板間的距離改變,即電容C改變,而電量Q不變,就會引起電壓的變化,電壓變化的大小,反映了外界聲壓的強弱,這種電壓變化頻率反映了外界聲音的頻率,這就是駐極體傳聲器地工作原理 [2] 。大多數(shù)麥克風都是駐極體電容器麥克風(ECM),這種技術已經(jīng)有幾十年的歷史。寶安區(qū)現(xiàn)代麥克風市價
靈敏度的單位是伏/帕(伏特/帕斯卡,V/Pa),通常使用靈敏度級來表示,參考靈敏度為1V/Pa [5] 。羅湖區(qū)代理麥克風聯(lián)系方式
速率成正比的電壓信號。動態(tài)麥克風采用永磁體為能量源,基于電感效應將聲能轉換為電能 [3] 。麥克風的歷史可以追溯到19世紀末,貝爾(Alexander Graham Bell)等科學家致力于尋找更好地拾取聲音的辦法,以用于改進當時的***發(fā)明——電話。期間他們發(fā)明了液體麥克風和碳粒麥克風,這些麥克風效果并不理想,只是勉強能夠使用 [8] 。1949年,威尼伯斯特實驗室(森海塞爾的前身)研制出MD4型麥克風,它能夠在嘈雜環(huán)境中有效抑制聲音回授,降低背景噪音。這就是世界上***款抑制反饋的降噪型麥克風 [8] 。羅湖區(qū)代理麥克風聯(lián)系方式
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