驻极体电容式传声器原理简介

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驻极体

驻极体

驻极体电容传声器1、驻极体电容传声器的原理传声器的作用是把声音信号转化成电信号,从而达到储存、传播等目的,是一种声电换能器。

压强式电容传声器的特点是工作频带宽,接收灵敏度特性均匀。

其简单工作原理图如图1所示:图1有一接收声波的振膜作为力学振动系统,振膜的一面镀金属镍,金属层与背极板形成一个静态电容C0。

这个电容串接到有直流电源Vs和负载电阻Rl的电路中,当振膜受到声波作用力F作用时就产生位移,振膜的小幅振动可以认为是活塞运动,振膜与极板间已形成的静态电容将随着距离的变化而变化。

电容的变化使得回路中产生随电容变化的微小电流,我们不能把这个电流直接接到外接的负载上去,由于电容有比较大的阻抗,所以电容两侧产生的电势差是可以利用的。

场效应管是利用电压控制电流的元件,于是我们把场效应管接在电路中,产生了随电容两侧电势差变化的电流输出,这个电流的大小在几μA到几十μA。

但这个电流跟我们生产测试时测的电流是不一样的。

由此就在此电阻上产生与声波频率相应的交变电压输出。

当负载电阻Rl比较大时,传声器的开路输出电压(即Rl上的电压)E与振膜的位移ξ之间有如下的关系:E=(Vs/D)*ξ,其中D为振膜与背极板之间的静态距离,Vs为它们之间的极化电压。

这一关系表示了电容传声器的开路输出电压与振膜的位移是成正比的,因此如果能在频率恒定的力的振幅Fa作用下,使振膜产生恒定的位移振幅ξa,那么传声器就能产生对频率恒定的电压输出Ea。

2、产品Φ9.4*6.5的原理该产品是一个驻极体电容传声器,其原理比较简单,结构如图2所示:图2背极板与振膜一面的金属层形成一个电容。

振膜的结构如图6所示。

振膜与背极板之间的距离是通过放入的垫圈的厚度来控制的。

根据客户对灵敏度要求的不同,我们公司产品Φ9.4*6.5用的垫圈有两种,厚度分别为38um和50um。

振膜的厚度为16um,振膜与绷膜环之间的那一面镀金属层。

金属层与绷膜环之间的电阻r越小越好,我们现在使用的宁波振膜根据测量在30Ω左右。

驻极体传声器基础知识讲座

驻极体传声器基础知识讲座

全指向产品结构示意图
PCB(FET) CHAMBER RING PLATE SPACER DLAPHRAGM
CASE
SCREEN
三、驻极体传声器重要参数
1、灵敏度(Sensitivity) :
灵敏度表示传声器的声——电转换效率。
定义:在自由声场中,当向传声器施加一个声
压为1帕(Pa) 或 1微巴(unbar) 的声信号时, 传声器的开路输出(以毫伏为单位),即为该传声 器的灵敏度。
全指向
圆心(Omnidirectional)
(无方向、全方向)
ECM指 单指向 向性分类
心型(Cardioid) 超心型(super-cardioid 锐心型(Hyper-cardoiod)
双指向
8字型(Bi-directional)
心型(X )
心脏图(极性图)
扁心型(B)
超心型(C)
扁圆型(G)
1Pa=94dB
等效噪声级与 信噪比的关系
S/N=94-Ln
= 80+20×0.7
=94 (dB)
5、消耗电流(current consumption)
一般要求为 ≤0.5mA(500uA) 内控要求为 ≤0.3mA(350uA)
6、降压特性(Sensitiuity reduction)
一般要求为:2.0V降低到1.5V 灵敏度不超过-3dB
8、最大声压级(Maximum input SPL)
定义:传声器在有效频率范围内的任何频 率和任劳任何入射向上,使其输出幅值的 非线性失真不超过规值的平面波最在声压。
四、实际使用中应注意的几个问题
1、生产线要有良好的防静 电措施;电烙铁要有良好 接地,最好用专用地线。

咪头基础知识

咪头基础知识
正比,与两个极板的面积成正比,与两个极板之间的距离成反比。
另外,当一个电容器充有Q量的电荷,那么电容器两个极板要形成一定的电压,有如下关系式:C=Q/V……

对于一个驻极体咪头,内部存在一个由振膜,垫片和极板组成的电容器,因为膜片上充有电荷,并且是一个
塑料膜,因此当膜片受到声压强的作用,膜片要产生振动,从而改变了膜片与极板之间的距离,从而改变了电容
2)PCB设计尽量加大接地面积,如同心圆式MIC,或P型MIC.
3)音孔由一个大孔改为多个小孔,
4)选用抗干扰性能好的器件,如FET
5)减少外壳与PCB的封边电阻,提高抗干扰能力.
设计上
1)采用在S-D之间并接电容的办法,根据频率的不同并接不同的电容.通常对手机使用10P,33P两个电容.分别针对
GSM手机的两个频段,即900MHZ,1800MHZ
9、PIN:有的传声器在PCB上带有PIN(脚),可以通过PIN与其他PCB焊接在一起,起连接另外前极式,
背极式在结构上也略有不同。
四、咪头的电原理图:
FET(场效应管)MIC的主要器件,起到阻抗变换或放大的作用,
五、C;是一个可以通过膜片震动而改变电容量的电容,声电转换的主要部件。
麦克风如何消除2G通话干扰?2G的干扰主要是217Hz的干扰,增加33pf和15pf的电容进行滤波,33pf的电容对
解决的途径:
(1)减少喇叭与MIC之间的耦合,在允许的范围内,尽量的减少喇叭的输出,减小MIC灵敏度,从而减少耦合
(2)在手机内部尽可能的切断声音的通路,尽可能的把喇叭与MIC进行隔离。
(3)喇叭与机壳的固定尽量加减振垫,以防引起机壳的振动
(4)MIC的前端尽可能的不要留有空间,以防高频自激

MIC基础知识简介

MIC基础知识简介

传声器基础知识简介:一,传声器的定义::传声器是一个声-电转换器件(也可以称为换能器或传感器),是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。

是声音设备的两个终端,传声器是输入,喇叭是输出。

传声器又名麦克风,话筒,咪头,咪胆等.二,传声器的分类: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,从传声器的方向性,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型带PIN脚式:P型同心圆式:S型三,驻极体传声器的结构以全向MIC,振膜式极环连接式为例1,防尘网:保护传声器,防止灰尘落到振膜上,防止外部物体刺破振膜,还有短时间的防水作用。

2,外壳:整个传声器的支撑件,其它件封装在外壳之中,是传声器的接地点,还可以起到电磁屏蔽的作用。

3,振膜:是一个声-电转换的主要零件,是一个绷紧的特氟窿塑料薄膜粘在一个金属薄圆环上,薄膜与金属环接触的一面镀有一层很薄的金属层,薄膜可以充有电荷,也是组成一个可变电容的一个电极板,而且是可以振动的极板。

4 : 垫片:支撑电容两极板之间的距离,留有间隙,为振膜振动提供一个空间,从而改变电容量。

5: 极板:电容的另一个电极,并且连接到了FET的G极上。

6: 极环:连接极板与FET的G极,并且起到支撑作用。

7: 腔体:固定极板和极环,从而防止极板和极环对外壳短路(FET的S,G极短路)。

8: PCB组件:装有FET,电容等器件,同时也起到固定其它件的作用。

9: PIN:有的传声器在PCB上带有PIN,可以通过PIN与其他PCB焊接在一起,起连接另外前极式,,背极式在结构上也略有不同.四,、传声器的电原理图:FET(场效应管)MIC的主要器件,起到阻抗变换或放大的作用,C;是一个可以通过膜片震动而改变电容量的电容,声电转换的主要部件.C1,C2是为了防止射频干扰而设置的,可以分别对两个射频频段的干扰起到抑制作用.R L:负载电阻,它的大小决定灵敏度的高低.V S:工作电压,MIC提供工作电压:C O:隔直电容,信号输出端.五,驻极体传声器的工作原理:由静电学可知,对于平行板电容器,有如下的关系式:C=ε·S/L ……①即电容的容量与介质的介电常数成正比,与两个极板的面积成正比,与两个极板之间的距离成反比。

咪头基础知识

咪头基础知识

驻极体电容式麦克风(咪头)基础知识一、咪头的定义::咪头是一个声-电转换器件(也可以称为换能器或传感器),是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。

是声音设备的两个终端,咪头是输入,喇叭是输出。

咪头又名麦克风,话筒,传声器,咪胆等。

ECM(Electret Condenser Microphone)驻极体电容式麦克风的简称。

二、咪头的分类: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(无向),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型带PIN脚式:P型同心圆式:S/A型三、驻极体传声器的结构以全向MIC,振膜式极环连接式为例1、防尘网:保护咪头,防止灰尘落到振膜上,防止外部物体刺破振膜,还有短时间的防水作用。

2、外壳:整个咪头的支撑件,其它件封装在外壳之中,是传声器的接地点,还可以起到电磁屏蔽的作用。

3、振膜:是一个声-电转换的主要零件,是一个绷紧的特氟珑塑料薄膜(聚氯乙烯)粘在一个金属薄圆环上,薄膜与金属环接触的一面镀有一层很薄的金属层,薄膜可以充有电荷,也是组成一个可变电容的一个电极板,而且是可以振动的极板。

杜邦膜:FEP,PTFE,PFA,PET等,FEP是美国杜邦公司生产的一种特氟珑薄膜叫聚全氯乙丙烯,在驻极体传声器方面,主要用于电荷的存贮,因为内部有很多的势阱。

PPS膜:是一种不能存贮电荷的薄膜叫聚苯硫醚,在驻极体传声器方面,主要用于背极式和前极式的振动膜片。

4、垫片:支撑电容两极板之间的距离,留有间隙,为振膜振动提供一个空间,从而改变电容量。

驻极体电容式传声器原理简介

驻极体电容式传声器原理简介

• 指向性测试设备
• 指向性
• 无指向性 • 在360°的区域内接收灵敏度无明显的改变。 • 频响曲线平直。
• 指向性
• 双指向性:压差工作。近讲效应明显。 • 在0°和180°的区域内接收灵敏度无大的变化。在9
0 °和270 °方位感度下降。
• 频响曲线随距离方向不同而改变。
• 指向性
• 单指向性(心形):压差式工作,有一定的近讲效应。 • 只有在0°的区域内接收灵敏度最强。 • 频响曲线随距离方向而不同。
• FET场效应管要起到阻抗变换的作 用,并担负信号放大功能。
• 优点
• 不需要外加极化电压,可简化电源电 路设计.
• 省去极化电压后,避免了极化高电位 产生的脉冲性噪声.
• 电性能
• 灵敏度:衡量声电转换的能力; • 电流消耗:就是本传声器的工作电流。 • 频响曲线和指向性:将在指向性中说明。
• 在高温和高压的下使之极化,让电 荷‘永久’性地存贮在驻极体材料之内 形成所谓的的“镶嵌”电荷。
• 驻极体电容传声器
• 当声压作用于膜片时,膜片振动而 使背极与膜片的间距改变,电容量 改变。
• 在电容两极输出端产生一个交变的 电压,由于电容量变化微小,使结构
1、外壳 2、垫片 3、支撑座 4、背极 5、PCB 6、FET 7、电容
8、电容 9、绷膜环 10、铜环 11、无防布 12、声孔 13、后声腔 14、前声腔
• 驻极体电容传声器结构
PCB 铜环
支撑座 背极 垫片 绷膜环 外壳
• 工作原理
• 所谓“驻极体”,就是一种“永久荷 体”。在驻极体的两面可以 ‘永久’ 存在正和负荷。

驻极式传声器咪头的构造与原理

驻极式传声器咪头的构造与原理

驻极式传声器咪头的构造与原理驻极式传声器(咪头)是由一片很轻的振动膜及驻极电荷的背极板所组成。

构成驻极式电容麦克风的内部零件相当精密,故对外部的杂音很敏感,因此为预防灰尘或异物质的侵蚀及电器杂音,要紧紧密封在只有音波可流入的圆形金属壳中。

随着音波的流入使金属振动板振动时,振动板与电极板会随音波的振动,产生距离上的变化,这种物理变化的现象,解释为静电容量的变化。

因驻极式电容麦克风的静电容量值很小,电器的耗电流量较大,故不可直接使用于一般的放大器(扩大器)上。

为符合放大器所要求的输入信号耗电流量,必须要经由JFET使电流量转换成放大器可接受的程度。

驻极式电容麦克风随振动板与背极板极化蓄电荷的类型及构造,可区分为三大类:1.背极式麦克风2.薄膜式麦克风3.前极式麦克风内部构造:指当给予麦克风一定的音压时,在其输出端上能产生输出电压的值,一般以dB V/Pa表示。

传统上以麦克风输出之dB(分贝)和一标准电平来做比较,所有的标准电平皆超过麦克风的输出电平。

因此所测出的dB数据都是负值。

所以麦克风测出来的结果若为-55dB时,是比-60dB的麦克风在感度上更佳,而在比较dB值外,也可由输出电压大小来判断麦克风的感度高低,输出电压越大,感度越高。

输出阻抗:麦克风有一项最重要的特性是输出阻抗,这是一种回流至麦克风的AC阻抗的计算。

一般来说,麦克风可分为低阻抗(50~1,000ohms),中阻抗(5,000~15,000ohms)及高阻抗(20,000ohms以上)。

频率响应图:将待测的麦克风置于规定的音压下,纪录其各频率点之输出大小,描点成线,为频率响应图。

讯躁比:讯号与麦克风本体所产生的杂音之比。

消耗电流:在驱动JFET时所需的号电流,约50μA &1mA。

指向性:以指向性来区分可将麦克风区分为三类:全指向性(Omni-directional):任何一方向来之音源能量均被拾取转为电能。

单指向性(Uni-directional):正前方(0?)之声波能量被拾取的比例最大。

驻极体电容式麦克风咪头基础知识

驻极体电容式麦克风咪头基础知识

驻极体电容式麦克风咪头基础知识预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制驻极体电容式麦克风(咪头)基础知识一、咪头的定义::咪头是一个声-电转换器件(也可以称为换能器或传感器),是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。

是声音设备的两个终端,咪头是输入,喇叭是输出。

咪头又名麦克风,话筒,传声器,咪胆等。

ECM(Electret Condenser Microphone)驻极体电容式麦克风的简称。

二、咪头的分类: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(无向),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型带PIN脚式:P型同心圆式:S/A型三、驻极体传声器的结构以全向MIC,振膜式极环连接式为例1、防尘网:保护咪头,防止灰尘落到振膜上,防止外部物体刺破振膜,还有短时间的防水作用。

2、外壳:整个咪头的支撑件,其它件封装在外壳之中,是传声器的接地点,还可以起到电磁屏蔽的作用。

3、振膜:是一个声-电转换的主要零件,是一个绷紧的特氟珑塑料薄膜(聚氯乙烯)粘在一个金属薄圆环上,薄膜与金属环接触的一面镀有一层很薄的金属层,薄膜可以充有电荷,也是组成一个可变电容的一个电极板,而且是可以振动的极板。

杜邦膜:FEP,PTFE,PFA,PET等,FEP是美国杜邦公司生产的一种特氟珑薄膜叫聚全氯乙丙烯,在驻极体传声器方面,主要用于电荷的存贮,因为内部有很多的势阱。

PPS膜:是一种不能存贮电荷的薄膜叫聚苯硫醚,在驻极体传声器方面,主要用于背极式和前极式的振动膜片。

驻极体电容式麦克风咪头基础知识

驻极体电容式麦克风咪头基础知识

驻极体电容式麦克风咪头基础知识驻极体电容式麦克风(咪头)基础知识⼀、咪头的定义::咪头是⼀个声-电转换器件(也可以称为换能器或传感器),是和喇叭正好相反的⼀个器件(电→声)。

是声⾳设备的两个终端,咪头是输⼊,喇叭是输出。

咪头⼜名麦克风,话筒,传声器,咪胆等。

ECM(Electret Condenser Microphone)驻极体电容式麦克风的简称。

⼆、咪头的分类: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(⽆向),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型带PIN脚式:P型同⼼圆式:S/A型三、驻极体传声器的结构以全向MIC,振膜式极环连接式为例1、防尘⽹:保护咪头,防⽌灰尘落到振膜上,防⽌外部物体刺破振膜,还有短时间的防⽔作⽤。

2、外壳:整个咪头的⽀撑件,其它件封装在外壳之中,是传声器的接地点,还可以起到电磁屏蔽的作⽤。

3、振膜:是⼀个声-电转换的主要零件,是⼀个绷紧的特氟珑塑料薄膜(聚氯⼄烯)粘在⼀个⾦属薄圆环上,薄膜与⾦属环接触的⼀⾯镀有⼀层很薄的⾦属层,薄膜可以充有电荷,也是组成⼀个可变电容的⼀个电极板,⽽且是可以振动的极板。

杜邦膜:FEP,PTFE,PFA,PET等,FEP是美国杜邦公司⽣产的⼀种特氟珑薄膜叫聚全氯⼄丙烯,在驻极体传声器⽅⾯,主要⽤于电荷的存贮,因为内部有很多的势阱。

PPS膜:是⼀种不能存贮电荷的薄膜叫聚苯硫醚,在驻极体传声器⽅⾯,主要⽤于背极式和前极式的振动膜⽚。

4、垫⽚:⽀撑电容两极板之间的距离,留有间隙,为振膜振动提供⼀个空间,从⽽改变电容量。

驻极体电容式传声器原理

驻极体电容式传声器原理

驻极体电容式传声器原理驻极体电容式传声器是一种常见的声音电学转换器件,常用于麦克风和扬声器等音频设备中。

本文将介绍驻极体电容式传声器的基本原理、工作原理及其应用。

什么是驻极体电容式传声器?驻极体电容式传声器是一种电容式传声器,其由一个驻极体和一个固定不动的电极构成。

传声器的驻极体一般由一个金属薄膜,如金属箔、金属丝等构成。

当驻极体受到声波的振动时,会改变与其相对位置的电极之间的电容,进而产生电信号。

这个电信号与输入的声波信号相似,经过放大和处理后,就可以再次变成音频信号,这就是驻极体电容式传声器的基本工作原理。

驻极体电容式传声器的工作原理驻极体电容式传声器的工作原理可以通过以下流程来解释:1.驻极体:驻极体一般由一个金属薄膜构成。

当驻极体受到声波的振动时,就会产生和声波相似的电信号。

2.电极:电极是传声器中不会移动的部分,其主要作用是与驻极体形成电容。

当驻极体受到振动时,与其相对位置的电极之间的电容也会不断发生变化。

3.电容变化:当驻极体受到声波的振动时,会引起与其相对位置的电极之间的电容变化。

电容变化所造成的电信号就是驻极体电容式传声器所能够输出的电信号。

4.电信号的产生:当电容发生变化时,就会产生电信号。

这个电信号是与声波信号相似的,只不过它是电信号。

因此,这个电信号经过放大和处理后,就可以再次变为声波信号。

5.放大和处理:驻极体电容式传声器的输出信号比较微弱,需经过变压器、放大器等电路的处理,以便能够连接到输出设备,如扬声器等。

驻极体电容式传声器的应用驻极体电容式传声器在音频领域有广泛的应用。

其通常应用在麦克风和扬声器等设备中。

麦克风驻极体电容式麦克风是一种通过振动产生电信号的传声器。

通过使用驻极体电容式麦克风,可以将声音转换为电信号,并通过放大和处理来使用它。

麦克风的输出信号通常是低电平的,需要使用放大器对其进行增益。

扬声器驻极体电容式扬声器可以根据电信号的变化来发出相应的声音。

扬声器的基本原理与麦克风相反,在扬声器中,电信号通过变换扬声器声孔内的振动,从而产生了声波。

驻极体话筒(整理)

驻极体话筒(整理)

驻极体话筒原理简介
驻极体话筒(又称电容式微音器)是由驻极体和场效应管组成的一种具有自偏压的电声换能器,它具有频带宽(20~100Hz)、音质好、噪声低、耗电少、灵敏度高等特点,而且体积小、重量轻、价格低廉,现在盒式录音机的录音用内接,外接话筒几乎都采用驻极体话筒。

驻极体话筒的内部结构如图3-6-2所示,其中两个由驻极体材料构成的极板组成了一个电容器,一个极板的作用是承受声压信号,作为振膜。

当振膜振动时,两极板间因距离变化而使电容量发生变化,即产生出与声信号对应的交变信号。

由于此电容量很小,在声频段,其阻抗高达几兆欧。

为了降低其输出阻抗,在驻极体的另一极板上通过弹簧连接了一个场效应管,以此来匹配阻抗,放大信号。

图3-6-2 驻极体话筒结构
场效应管阻抗变换电路通常有两种形式,即源极输出式——两端话筒和漏极输出式——三端活筒,如图3-6-3所示。

(a)源极输出式(b)漏极输出式
图3-6-3 两种阻抗变换电路
为了保证驻极体活筒的质量,通常将场效应管连同相应的电阻等一起装在话筒的外壳内,整个话筒只有三个输出接点(电源端、输出端和接地端)或两个输出接点(输出端和接地端),对应不同的需要,在使用时又可有几种电源接线方式(见图3-6-4)。

话筒的工作电压范围一般为1.5~12V。

图3-6-4 几种电源接线图。

驻极体话筒的基本原理

驻极体话筒的基本原理

驻极体话筒的基本原理
驻极体话筒是一种常见的电容式麦克风,其基本原理是利用电容的变
化来转换声音信号。

驻极体话筒的结构由一个金属膜和一个金属网格
组成,金属网格与金属膜之间的空气形成一个电容器。

当声波通过金
属网格时,它会使金属网格振动,进而改变电容器的电容值。

这种电
容值的变化会导致电荷的流动,从而产生电流,这个电流就是声音信号。

驻极体话筒的优点是灵敏度高、频率响应范围广、失真小、噪声低等。

因此,它被广泛应用于录音、广播、电视、音乐等领域。

驻极体话筒的工作原理可以用以下步骤来描述:
1.声波进入话筒:声波是一种机械波,它通过空气传播。

当声波进入驻极体话筒时,它会使金属网格振动。

2.电容值的变化:金属网格与金属膜之间的空气形成一个电容器。

当金属网格振动时,它会改变电容器的电容值。

这种电容值的变化会导致
电荷的流动,从而产生电流。

3.电流转换为声音信号:产生的电流就是声音信号。

这个信号可以被放
大、录制、传输或播放。

驻极体话筒的灵敏度取决于金属网格和金属膜之间的距离,距离越小,灵敏度越高。

因此,在制造驻极体话筒时,需要精确控制金属网格和
金属膜之间的距离。

此外,驻极体话筒还有一些特殊的设计,例如双向话筒、心形话筒等。

这些设计可以使话筒在不同的应用场景中发挥更好的效果。

总之,驻极体话筒是一种常见的电容式麦克风,其基本原理是利用电
容的变化来转换声音信号。

它具有灵敏度高、频率响应范围广、失真小、噪声低等优点,被广泛应用于录音、广播、电视、音乐等领域。

咪头基础知识

咪头基础知识

驻极体电容式麦克风(咪头)基础知识一、咪头的定义::咪头是一个声-电转换器件(也可以称为换能器或传感器),是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。

是声音设备的两个终端,咪头是输入,喇叭是输出。

咪头又名麦克风,话筒,传声器,咪胆等。

ECM(Electret Condenser Microphone)驻极体电容式麦克风的简称。

二、咪头的分类: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(无向),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型带PIN脚式:P型同心圆式:S/A型三、驻极体传声器的结构以全向MIC,振膜式极环连接式为例1、防尘网:保护咪头,防止灰尘落到振膜上,防止外部物体刺破振膜,还有短时间的防水作用。

2、外壳:整个咪头的支撑件,其它件封装在外壳之中,是传声器的接地点,还可以起到电磁屏蔽的作用。

3、振膜:是一个声-电转换的主要零件,是一个绷紧的特氟珑塑料薄膜(聚氯乙烯)粘在一个金属薄圆环上,薄膜与金属环接触的一面镀有一层很薄的金属层,薄膜可以充有电荷,也是组成一个可变电容的一个电极板,而且是可以振动的极板。

杜邦膜:FEP,PTFE,PFA,PET等,FEP是美国杜邦公司生产的一种特氟珑薄膜叫聚全氯乙丙烯,在驻极体传声器方面,主要用于电荷的存贮,因为内部有很多的势阱。

PPS膜:是一种不能存贮电荷的薄膜叫聚苯硫醚,在驻极体传声器方面,主要用于背极式和前极式的振动膜片。

4、垫片:支撑电容两极板之间的距离,留有间隙,为振膜振动提供一个空间,从而改变电容量。

驻极体话筒结构原理及应用电路

驻极体话筒结构原理及应用电路

频率响应
总结词
频率响应是指驻极体话筒对不同频率声音的响应能力,直接影响声音采集的音色和清晰度。
详细描述
频率响应范围越宽,话筒能够捕捉的声音频率范围越广,输出的声音音色更丰富、更自然。常见的频率响应范围 在20Hz-20kHz之间,其中全频驻极体话筒的频率响应更接近人耳听觉范围。
输出阻抗
总结词
输出阻抗是衡量驻极体话筒输出信号的 电阻值,对电路设计和信号处理有重要 影响。
VS
详细描述
低输出阻抗的话筒便于与各种音频设备连 接,能够减小信号损失和噪声干扰。常见 的输出阻抗有几十欧姆到几百欧姆不等, 选择合适阻抗的话筒对于保证信号质量和 稳定性至关重要。
噪声电平
总结词
噪声电平是指驻极体话筒在无声音输 入时输出的电信号强度,反映了话筒 的背景噪声水平。
详细描述
低噪声话筒能够在安静环境下提供更 纯净的声音采集效果,适用于需要高 清晰度录音的场合。噪声电平越低, 背景噪声越小,输出的声音质量越高。
工作原理简介
原理
当声音引起话筒振膜振动时,会导致电容器两极板间的距离发生变化,从而引 起电容量变化,产生随声音变化的电信号。
过程
声能 → 机械振动 → 电容量变化 → 电信号
分类与用途
分类
按极性可分为单极型和双极型;按输出阻抗可分为低阻型和 高阻型。
用途
广泛应用于录音机、手机、电脑、无线麦克风等音频设备中 。
03 驻极体话筒的应用电路
前置放大器电路
01
信号放大
前置放大器电路用于放大驻极体 话筒输出的微弱信号,使其足够 驱动后续电路。
阻抗匹配
02
03
噪声抑制
通过前置放大器,实现与话筒输 出阻抗的匹配,提高信号传输效 率。

驻极体话筒的基本原理

驻极体话筒的基本原理

驻极体话筒的基本原理
驻极体话筒是一种常用的录音设备,其基本原理是利用其特殊的结构和材料来实现声音的转换和放大。

驻极体话筒的结构由一个金属膜和一个反射板组成,金属膜和反射板之间夹有空气或者其它介质。

当声音通过空气传递到驻极体话筒时,金属膜受到声压的作用而发生振动,振动的幅度和频率与声波的特性相同。

这样,金属膜的振动就会导致电容器的电容发生变化,从而产生一个微弱的电信号。

接下来,这个微弱的电信号被放大器放大,然后就可以被记录下来或者传输到其它设备中。

驻极体话筒的优点在于它的灵敏度高、频率响应范围广、噪音低和可靠性好,因此它被广泛应用于录音、电视和通信等领域。

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(整理)咪头基础知识

(整理)咪头基础知识

驻极体电容式麦克风(咪头)基础知识一、咪头的定义::咪头是一个声-电转换器件(也可以称为换能器或传感器),是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。

是声音设备的两个终端,咪头是输入,喇叭是输出。

咪头又名麦克风,话筒,传声器,咪胆等。

ECM(Electret Condenser Microphone)驻极体电容式麦克风的简称。

二、咪头的分类: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(无向),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型带PIN脚式:P型同心圆式:S/A型三、驻极体传声器的结构以全向MIC,振膜式极环连接式为例1、防尘网:保护咪头,防止灰尘落到振膜上,防止外部物体刺破振膜,还有短时间的防水作用。

2、外壳:整个咪头的支撑件,其它件封装在外壳之中,是传声器的接地点,还可以起到电磁屏蔽的作用。

3、振膜:是一个声-电转换的主要零件,是一个绷紧的特氟珑塑料薄膜(聚氯乙烯)粘在一个金属薄圆环上,薄膜与金属环接触的一面镀有一层很薄的金属层,薄膜可以充有电荷,也是组成一个可变电容的一个电极板,而且是可以振动的极板。

杜邦膜:FEP,PTFE,PFA,PET等,FEP是美国杜邦公司生产的一种特氟珑薄膜叫聚全氯乙丙烯,在驻极体传声器方面,主要用于电荷的存贮,因为内部有很多的势阱。

PPS膜:是一种不能存贮电荷的薄膜叫聚苯硫醚,在驻极体传声器方面,主要用于背极式和前极式的振动膜片。

4、垫片:支撑电容两极板之间的距离,留有间隙,为振膜振动提供一个空间,从而改变电容量。

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• FET场效应管要起到阻抗变换的作 用,并担负信号放大功能。
• 优点
• 不需要外加极化电压,可简化电源电 路设计.
• 省去极化电压后,避免了极化高电位 产生的脉冲性噪声是本传声器的工作电流。 • 频响曲线和指向性:将在指向性中说明。
• 指向性测试设备
• 指向性
• 无指向性 • 在360°的区域内接收灵敏度无明显的改变。 • 频响曲线平直。
• 指向性
• 双指向性:压差工作。近讲效应明显。 • 在0°和180°的区域内接收灵敏度无大的变化。在9
0 °和270 °方位感度下降。
• 频响曲线随距离方向不同而改变。
• 指向性
• 单指向性(心形):压差式工作,有一定的近讲效应。 • 只有在0°的区域内接收灵敏度最强。 • 频响曲线随距离方向而不同。
• 驻极体电容传声器结构
1、外壳 2、垫片 3、支撑座 4、背极 5、PCB 6、FET 7、电容
8、电容 9、绷膜环 10、铜环 11、无防布 12、声孔 13、后声腔 14、前声腔
• 驻极体电容传声器结构
PCB 铜环
支撑座 背极 垫片 绷膜环 外壳
• 工作原理
• 所谓“驻极体”,就是一种“永久荷 体”。在驻极体的两面可以 ‘永久’ 存在正和负荷。
• 在高温和高压的下使之极化,让电 荷‘永久’性地存贮在驻极体材料之内 形成所谓的的“镶嵌”电荷。
• 驻极体电容传声器
• 当声压作用于膜片时,膜片振动而 使背极与膜片的间距改变,电容量 改变。
• 在电容两极输出端产生一个交变的 电压,由于电容量变化微小,使低 频有很高的内阻抗。
• 驻极体电容传声器
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