麦克

article/2025/9/13 22:04:34

品牌:InvenSense   Kingstate   RS PRO

灵敏度:-27到-44db之间

方向性:全方位、单向性、噪声消除

标准操作电压:1.5V到3.3V均有

安装方式:导线、表面贴装、通孔

输出阻抗大小:1.8K、2.2K、200欧、350欧

信噪比:50-60之间

最大电源电流:从几个uA到几个毫安

尺寸大小

最大频率:10K到20KHz

稳定:一般最高温度为85度

最低频率:传感器能感受到的最低频率从20Hz到100Hz

最低工作温度:一般为零下20摄氏度

 

 

 

驻极体话筒,因为其内部有MOSFET管,需要加上一个偏置电压才能正常工作,由于声波的变化,当驻极体膜片遇到声波振动时,引起电容两端的电场发生变化,从而产生了随声波变化而变化的交变电压

 

由于驻极体薄膜上分布有自由电荷。当声波引起驻极体薄膜振动而产生位移时;改变了电容两极版之间的距离,从而引起电容的容量发生变化,由于驻极 体上的电荷数始终保持恒定,根据公式:Q =CU 所以当C变化时必然引起电容器两端电压U的变化,从而输出电信号,实现声—电的变换

 

 

 

 

 

全指向咪头(拾音半径大,有噪声,一般不做放大输出)

单指向咪头(拾音半径小,一般单人使用,可放大输出)

 

1、从工作原理上分:

炭精粒式

电磁式

电容式

驻极体电容式(以下介绍以驻极体式为主)

压电晶体式,压电陶瓷式

二氧化硅式等

 

2、从尺寸大小分,驻极体式又可分为若干种。

Φ9.7系列产品 Φ8系列产品 Φ6系列产品

Φ4.5系列产品 Φ4系列产品 Φ3系列产品

每个系列中又有不同的高度

3、从咪头的方向性,可分为全向,单向,双向(又称为消噪式)

4、从极化方式上分,振膜式,背极式,前极式

从结构上分又可以分为栅极点焊式,栅极压接式,极环连接式等

5、从对外连接方式分

普通焊点式:L型

PIN脚式:P型

同心圆式: S型

 

 

驻极体话筒体积小,结构简单,电声性能好,价格低廉,应用非常广泛。驻极体话筒的内部结构如图所示。由声电转换系统和场效应管两部分组成。

 

它的电路的接法有两种:源极输出和漏极输出。

 

源极输出有三根引出线,漏极D接电源正极,源极S经电阻接地,再经一电容作信号输出

漏极输出有两根引出线,漏极D经一电阻接至电源正极,再经一电容作信号输出,源极S直接接地。在使用驻极体话筒之前首先要对其进行极性的判别

 

                

 

 

 

高分子极化膜上生产时就注入了一定的永久电荷(Q),由于没有放电回路,这个电荷量是不变的,在声波的作用下,极化膜随着声音震动,因此和背极的距离也跟着变化,也就是锁极化膜和背极间的电容是随声波变化。

  我们知道电容上电荷的公式是Q=C&TImes;V,反之V=Q/C也是成立的。驻极体总的电荷量是不变,当极板在声波压力下后退时,电容量减小,电容两极间的电压就会成反比的升高,反之电容量增加时电容两极间的电压就会成反比的降低。最后再通过阻抗非常高的场效应将电容两端的电压取出来,同时进行放大,我们就可以得到和声音对应的电压了。由于场效应管时有源器件,需要一定的偏置和电流才可以工作在放大状态,因此,驻极体话筒都要加一个直流偏置才能工作。

  声电转换的关键元件是驻极体振动膜。它是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层纯金薄膜。然后再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷。膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连通。膜片的另一面与金属极板之间用薄的绝缘衬圈隔离开。这样,蒸金膜与金属极板之间就形成一个电容。当驻极体膜片遇到声波振动时,引起电容两端的电场发生变化,从而产生了随声波变化而变化的交变电压。驻极体膜片与金属极板之间的电容量比较小,一般为几十pF。因而它的输出阻抗值很高(Xc=1/2~tfc),约几十兆欧以上。这样高的阻抗是不能直接与音频放大器相匹配的。所以在话筒内接入一只结型场效应晶体三极管来进行阻抗变换。场效应管的特点是输入阻抗极高、噪声系数低。普通场效应管有源极(S)、栅极(G)和漏极(D)三个极。这里使用的是在内部源极和栅极间再复合一只二极管的专用场效应管。接二极管的目的是在场效应管受强信号冲击时起保护作用。场效应管的栅极接金属极板。这样,驻极体话筒的输出线便有三根。即源极S,一般用蓝色塑线,漏极D,一般用红色塑料线和连接金属外壳的编织屏蔽线。

驻极体话筒由声电转换和阻抗变换两部分组成。

  话筒的基本结构由一片单面涂有金属的驻极体薄膜与一个上面有若干小孔的金属电极(背称为背电极)构成。驻极体面与背电极相对,中间有一个极小的 空气隙,形成一个以空气隙和驻极体作绝缘介质,以背电极和驻极体上的金属层作为两个电极构成一个平板电容器。电容的两极之间有输出电极。

  由于驻极体薄膜上分布有自由电荷。当声波引起驻极体薄膜振动而产生位移时;改变了电容两极版之间的距离,从而引起电容的容量发生变化,由于驻极 体上的电荷数始终保持恒定,根据公式:Q =CU 所以当C变化时必然引起电容器两端电压U的变化,从而输出电信号,实现声—电的变换。实际上驻极体话筒的内部结构如图3。

 

 

 由于输入和输出阻抗很高,所以要在这种话筒外壳内设置一个场效应管作为阻抗转换器,为此驻极体电容式话筒在工作时需要直流工作电压。

驻极体话筒的特性参数

工作电压Uds 1.5~12V,常用的有1.5V,3V,4.5V三种

工作电流Ids 0.1~1mA之间

输出阻抗 一般小于2K(欧姆)

灵敏度 单位:伏/帕,国产的分为4档,红点(灵敏度最高)黄点,蓝点,白点(灵敏度最低)

频率响应 一般较为平坦

指向性 全向

等效噪声级 小于35分贝

由于实际电容器的电容量很小,输出的电信号极为微弱,输出阻抗极高,可达数百兆欧以上。因此,它不能直接与放大电路相连接,必须连接阻抗变换 器。通常用一个专用的场效应管和一个二极管复合组成阻抗变换器。内部电气原理如图4。

                 

 

对应的话筒引出端分为两端式和三端式两种,图中R是场效应管的负载电阻,它的取值直接关系到话筒的直流偏置,对话筒的灵敏度等工作参数有较大的 影响。

二端输出方式是将场效应管接成漏极输出电路,类似晶体三极管的共发射极放大电路。只需两根引出线,漏极D与电源正极之间接一漏极电阻R,信号由 漏极输出有一定的电压增益,因而话筒的灵敏度比较高,但动态范围比较小。目前市售的驻极体话筒大多是这种方式连接。(SONY用在MD上的话筒也是这类)。

三端输出方式是将场效应管接成源极输出方式,类似晶体三极管的射极输出电路,需要用三根引线。漏极D接电源正极,源极S与地之间接一电阻R来提 供源极电压,信号由源极经电容C输出。源极输出的输出阻抗小于2K,电路比较稳定,动态范围大,但输出信号比漏极输出小。三端输出式话筒目前市场上比较少见。

  无论何种接法,驻极体话筒必须满足一定的偏置条件才能正常工作。(实际上就是保证内置场效应管始终处于放大状态)

检测驻极体话筒的方法:

  在收录机、电话机等电器中广泛应用的驻极体话筒,其灵敏度直接影响送话和录放效果。这类话筒灵敏度的高低可用万用表进行简单测试。将万用表拨至R&TImes;100档,两表笔分别接话筒两电极(注意不能错接到话筒的接地极),待万用表显示一定读数后,用嘴对准话筒轻轻吹气(吹气速度慢而均匀),边吹气边观察表针的摆动幅度。吹气瞬间表针摆动幅度越大,话筒灵敏度就越高,送话、录音效果就越好。若摆动幅度不大(微动)或根本不摆动,说明此话筒性能差,不宜应用。对于三根引脚驻极体电容式话筒检测方法同上,只是黑表棒接输出引脚2脚,红表棒接引脚3脚

  驻极体话筒选配

  驻极体话筒价格很低,损坏后做更换处理,关于驻极体话筒选配要注意以下几点:

  (1)两根和三根引脚的驻极体话筒之间不能直接替代,一般情况下也不做改动电路的代替

  (2)这种话筒没有型号之分,相同引脚数的话筒可以代替,只是存在性能上的差别

  驻极体话筒极性的判别

  关于驻极体电容式话筒的检测方法是:首先检查引脚有无断线情况,然后检测驻极体电容式话筒。驻极体话筒体积小,结构简单,电声性能好,价格低廉,应用非常广泛。驻极体话筒的内部结构如图所示。由声电转换系统和场效应管两部分组成。它的电路的接法有两种:源极输出和漏极输出。源极输出有三根引出线,漏极D接电源正极,源极S经电阻接地,再经一电容作信号输出;漏极输出有两根引出线,漏极D经一电阻接至电源正极,再经一电容作信号输出,源极S直接接地。所以,在使用驻极体话筒之前首先要对其进行极性的判别

  在场效应管的栅极与源极之间接有一只二极管,因而可利用二极管的正反向电阻特性来判别驻极体话筒的漏极D和源极S

  将万用表拨至R&TImes;1kΩ档,黑表笔接任一极,红表笔接另一极。再对调两表笔,比较两次测量结果,阻值较小时,黑表笔接的是源极,红表笔接的是漏极

 

 

 


http://chatgpt.dhexx.cn/article/WS4redxD.shtml

相关文章

Kubeedge Beehive 模块源码分析

文章目录 概述结构Model --- 消息模型Header --- 消息头Router --- 消息路由资源操作资源类型 Context --- 上下文ModuleContext --- 模块上下文MessageContext --- 消息上下文GlobalContext --- 全局上下文方法 Channel Context数据结构方法ModuleContext 接口实现AddModuleAd…

谷粒商城简介(1~5集)

谷粒商城简介(1~5集) 一、项目简介 1、项目背景 1)、电商模式 市面上有 5 种常见的电商模式 B2B、B2C、C2B、C2C、O2O; 1、B2B 模式 B2B (Business to Business), 是指商家与商家建立的商业关系。 如:阿…

谷粒商城:分布式基础概念(2)

微服务 微服务架构风格,就像是把一个单独的应用程序开发为一套小服务,每个小服务运行在自 己的进程中,并使用轻量级机制通信,通常是 HTTP API。这些服务围绕业务能力来构建, 并通过完全自动化部署机制来独立部署。这些…

beetl,freemarker,thymeleaf对比及springboot集成

调研类型: Freemarker,Thymeleaf,Beetl,Velocity 调研方向: 性能,活跃度,各自优缺点,应用实例 2.1、性能报告: Jdk:1.8 Cpu: 8核12线程 Jvm : -Xms512m -Xmx512m B…

部分壳与脱壳

壳与脱壳 对网上部分壳与脱壳的摘录与总结,仅供参考,侵删 参考链接1 https://www.52pojie.cn/thread-138380-1-1.html 参考链接2 https://www.cnblogs.com/milantgh/p/3869083.html 参考链接3 http://blog.sina.com.cn/s/blog_3e28c8a5010132m6.html 壳…

谷粒商城项目学-分布式基础

项目框架图 分布式基础概念 • 微服务、注册中心、配置中心、远程调用、Feign、网关 • 2、基础开发 • SpringBoot2.0、SpringCloud、Mybatis-Plus、Vue组件化、阿里云对象存储 • 3、环境 • Vagrant、Linux、Docker、MySQL、Redis、逆向工程&人人开源 • 4、开发规范 •…

【笔记/后端】谷粒商城基础篇

目录 一、环境配置1 Docker1.1 Docker是什么?1.2 安装&启动1.2.1 阿里云镜像加速 1.3 安装MySQL1.4 安装Redis 2 开发环境2.1 Maven2.2 Git2.3 Node 二、创建微服务项目1 内容2 问题记录3 renren-generator 三、分布式组件1 Nacos1.1 注册中心1.2 配置中心1.2.1…

谷粒商城(二)

谷粒商城(二) 后台商品服务 - 三级分类1、查询1)、接口编写2)、树形展示三级分类数据3)、配置网关路由1 更改前端 base 路径2 将服务注册进nacos3 网关模块配置路由4 测试 4)、解决跨域 2、删除1&#xff0…

谷粒商城(五)

谷粒商城(五) 订单服务1、环境搭建1)、页面2)、代码 2、订单登录拦截3、订单确认页1)、VO模型2)、订单确认页数据查询1 接口编写2 调用远程服务 3)、Feign远程调用丢失请求头启动服务报错解决 4…

谷粒商城(一)

谷粒商城(一) 1、环境搭建安装 dockerdocker 安装 mysqldocker 安装 redis安装配置 git准备工具 IDEA、VsCode从 gitee 初始化项目 2、创建微服务项目1)、创建项目2)、初始化数据库 3、使用人人开源搭建后台管理系统1)…

谷粒商城:如何通过笔记复盘实现事半功倍?

前言 把谷粒商城做了一遍,其中遇的困难也记录了一下。将零散的笔记整理成有顺序的目录结构。方便自己回看、以及快速定位文章。特此记录、大部分在CSDN博客里边都可以搜索到。 大家想看的话也可以去这里看看:笔记地址传送门 后续还会继续维护这个笔记…

查壳、加壳、脱壳详细教程

查壳教程 1、打开软件后我们点击右上角的三个点,会弹出一个选择文件的窗口,我们选择要查壳的文件,同样也可以直接把需要查壳的软件拖到PEID页面里 2、这里拖入一个程序后出现如下信息页面 这里我们看到Borland Delphi 3.0,他不是一种壳&…

分布式项目-谷粒商城。

分布式项目一,分布图 二,环境搭建 1.安装linux 2.安装docker 1 卸载系统之前的docker sudo yum remove docker \docker-client \docker-client-latest \docker-common \docker-latest \docker-latest-logrotate \docker-logrotate \docker-engine2 设…

竞业限制是什么意思?

竞业限制是指用人单位与掌握商业秘密的职工约定在劳动合同解除或终止后的一定期限内,劳动者不得到有竞争关系的其他用人单位任职,也不得自己生产与原单位有竞争关系的同类产品或经营同类业务。 竞业限制对不同的人意义是不同的,比如&#xf…

所谓的1261考核法算不算是末尾淘汰?

【问题】 有无精通劳动法的老哥,分析一下所谓的1261考核法算不算是末尾淘汰? 已知最后考核的那个1会被约谈,连续两次都是最后就会调岗或者解除劳动合同 【解析】 算的! 应该是“末位淘汰制” 劳动法不支持“末位淘汰制”&…

数字滤波器的实现——低通滤波器再探究

在探究完滤波器原理之后,又面临一个问题就是数字滤波器如何实现的问题,因为在实际应用过程中,如果不接触硬件的话,低通滤波器一般都是通过编程实现的,具体代码应该怎么编写,在应用过程中又应该注意什么问题…

数字图像处理之低通滤波器实现原理及方法(Matlab)

1.傅里叶变换与频域 在之前的文中,我们已经进行过一些基本的图像处理。比如,使用低通滤波可以将图像模糊,也有些许降噪的作用。这些都是在空间域内进行的滤波处理,这个处理主要是依靠卷积来进行计算的。首先,从连续的一…

滤波器_理想低通/高通滤波器原理

1.滤波器作用 消除干扰杂讯噪声,对信号进行频率成分的选择2.高通滤波 过滤低频信息,让高频信息通过3.低通滤波 过滤高频信息,让低频信息通过4.理想低通滤波 D0表示通带半径,D(u,v)是到频谱中心的距离(欧式距离),公式…

带通滤波器电路图大全(三款带通滤波器电路设计原理图详解)

带通滤波器电路图设计(一) 传统的带通滤波器设计方法中涉及了很多复杂的理论分析和计算。针对上述缺点,介绍一种使用EDA软件进行带通滤波器的设计方案,详细阐述了使用FilterPro软件进行有源带通滤波器电路的设计步骤,…

T滤波器(低通滤波器)

1.电路原理 T滤波器,其基本原理是基于低通滤波器设计,实现阻高频通低频的需求,其电路图及传递函数如下。 2.传递函数 r(t)为输入,c(t)为输出,从电路原理我们得到输入输出公式: 将公式进行拉氏变换得到: 3.系…