MIC传声器知识介绍ppt

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MIC传声器简介课件

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SHANGHAI HUAQIN TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD
02

2. MIC的分类
2.1.1碳精MIC
碳精麦克风(Carbon Microphone)作为旧式电话机的碳精话筒而曾大量使用。 现今少用。故在此不作详细阐述。
SHANGHAI HUAQIN TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD
02
2. MIC的分类 2.4.1 普通焊点式
普通焊点式:L型 有导线式和软板式
2.4.2 带PIN脚式
带PIN脚式: P型 插针式,不能SMT
下面给出单向型麦克风的频响和极性图:
下面给出全向型麦克风的频响和极性图
SHANGHAI HUAQIN TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD
单向型MIC极性图
02

2. MIC的分类
2.2.3 双向型MIC(消噪型)
双向MIC(消噪型)使用在声源与MIC之间有固定方向的情况下,要求MIC在各 个方向上所接受的灵敏度不相同的情况下,声源与MIC之间的夹角为0°和180°时 MIC的灵敏度最高,90°和270°时最低,这时必须在MIC的音孔前后,外壳上各开 一个孔就可以了。
2.1.3 动圈式传声器
电容式麦克风(Condenser Microphone) 并没有线圈及磁铁,靠着电容两片隔 板间距离的改变来产生电压变化。当声波进入麦克风,振动膜产生振动,因为基板 是固定的,使得振动膜和基板之间的距离会随着振动而改变,根据电容的特性 C=ε·S/L (S是隔板面积,L为隔板距离)。当两块隔板距离发生变化时,电容值C会 产生改变。再经由C=Q/V (Q为电量,在电容式麦克风中会维持一个定值)可知,当C 改变时,就会造成电压V的改变。

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。

MIC基础知识简介66600

MIC基础知识简介66600

MIC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。

MIC的基本知识

MIC的基本知识

七:MIC的测试方法测试电路图测试仪表HY系列驻极体传声器测试仪1.电流的测试:由测试仪上直接读取电流值(μA)2.灵敏度的测试:首先用标准话筒校准测试仪的声压级为94dB,然后把待测MIC放到已校准的声腔口上,用测试表笔测试MIC的两个极(注意两个表笔的方向),注意MIC的工作电压和负载电阻,可以从测试仪上直接读取70HZ和1KHZ的灵敏度.3.方向性测试:要在消声室内进行,B&K2012测试仪,B&K旋转台测试。

4.频响曲线的测试:要在消声室内进行,B&K2012测试仪,B&K旋转台测试。

5.S/N的测试,首先测试MIC的灵敏度,然后在相同的条件下在消声室内测试MIC的噪声,注意最好使用干电池,以减少因使用其它电源引起的测试误差,然后计算:S/N=灵敏度电平/噪声电平,再用对数表示.6.最大声压级的测试,在消声室内,用B&K2012测试仪测试,逐渐加大声压级,并观察失真值,当失真值等于3%时,这时候的声压级就是最大声压级,记做MAXSPL。

应大于115 dBSPLA7.输出阻抗的测试方法将声压加到传声器上,测量其开路输出电压,然后保持声压不变,在传声器的输出端并联一个电阻箱,调整其阻值,使输出电压为开路电压的一半,此时电阻箱的阻值即为传声器的输出阻值模值。

八、关于MIC在手机的应用手机作为语言信息传递是手机功能的一部份,对于语言信息而言,MIC是一个重要的部件,是语言信息的输入端。

(一)、结构要求方面的1.MIC与手机的安装结构相匹配,应根据手机对MIC的预留尺寸选择MIC,(或根据MIC的系列尺寸设计手机外壳及PCB)。

2.手机的外壳的开孔一般可以在ø0.8-ø1之间,开孔过大,不美观,开孔过小,会影响MIC的灵敏度。

MIC在手机外壳应装到底,之间不应留有间距,因为留有间距相当于在MIC 底部与外壳之间形成一个空腔,会对声音的某一些频率产生共振,从而改变了MIC的频响特性。

MIC的基本知识

MIC的基本知识

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。

5第五章传声器

5第五章传声器

1.声复合式
压强式复合式传声器如图所示:
通过调节后入声孔的大小或调节后侧声波到 振膜的等效距离及声阻材料改变其指向性. 以形成多用途传声器.
2.电复合式
将两个具有不同性能的传声器组合起来通 过调整二者的比例,以达到调整指向性的目 的.如图示:
第四节 无线传声器
一、有线传声器的特点 二、无线传声器的特点 三、无线传声器的工作原理 四、无线传声器的性能 五、无线传声器的技术指标
E u0 mv/bar(mv/pa)
p
动圈(CD): 0.15~0.4mv/μbar 即:1.5~4mv/Pa
电容(CR): 1~4mv/μbar
即:10~40mv/Pa
有时也用灵敏度级来表示定义如下:
Lm
20 lg
E Er
(dB)式中Er
1V
pa
动圈(CD): -60~-80dB
双指向性 超指向性 单向心形指向性 锐心型指向性 超心型指向性 无指向性
压电式传声器
界面式传声器
碳精式传声器
4.按工作原理分
电磁式传声器 电容式传声器 压电式传声器 界面式传声器
5.按能量来源分
会议用传声器 演唱用传声器 录音用 传声器 测量用传声器
2.压差式
基本原理 指向性
基本原理
压差式传声器的振膜内外都直接处于大 气中当声波以不同途径作用到振膜的两侧面 时,声压差使振膜发生振动.其激振模型如 右图示:
指向性
设前、后声波的声程差为d振膜前、后便 产生压力梯度,声压差的瞬时值为:
p

p1

p2

2 p1Sin
kd 2
当声波以角入射时上式可变为

MIC传声器基础知识

MIC传声器基础知识
VS=VSD+ID*RLID=(VS-VSD)/RL
式中IdFET在Vsg等于零时的电流
RL为负载电阻
Vsd,即卩FET的S与D之间的电压降
Vs为标准工作电压
2,灵敏度:单位声压强下所能产生电压大小的能力。
单位:V/Pa或dBV/Pa有的公司使用是dBV/卩Ba
-40 dBV/Pa=-60dBV/卩Ba
Rl:负载电阻,它的大小决定灵敏度的高低.
Vs:工作电压,MIC提供工作电压
:co: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=£•S/Loooooo①
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。
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
压电式
二氧化硅式等•
2,从尺寸大小分,驻极体式又可分为若干种•
①9.7系列产品 ①8系列产品①6系列产品

调音台麦克风基础教程1综述PPT演示课件

调音台麦克风基础教程1综述PPT演示课件

若中员心作频返率送落,在也中可低为频该段通,道提连衰接旋效钮果补器偿。声
音的力度。
③低频段(LO):中心频率为80Hz,提衰量
为15dB,这个频段主要用于补偿声音的丰
满度。
8
调音台的输入部分
哑音按钮(MUTE):按下该按钮该通道 处于静音,并且下面的指示灯亮起。 峰值指示灯(PEAK)(或者CLIP): 该灯闪烁为该通道信号过载,须将对应 的增益调节旋钮(TRIM)逆时针旋至 该灯临界不闪处。 ①独奏监听(SOLO):按下该键可以 通过监听耳机监听该通道声音。
总混合输出衰减器(MAIN MIX): 也叫主推子,控制混合后的总音量, 包括录音的音量。左边控制左声道, 右边控制右声道。播音时先将此推 子推至0dB处,播音时不需要动,结 束时先将该推子拉到底即可。
编组输出衰减器(SUB):作用与
主推子类似。
13
调音台的输出部分
电电 源源 接开 口关
幻象电源开关:打开时可以为电容话 筒提供48V的幻象电源,面板指示灯 亮。关机时误将此键当电源开关关闭。
缺点:与电容式话筒相比频响相对较窄、 灵敏度相对较低、细节展现不够丰富, 不适合录制细节丰富的音源以及人声。
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电容式麦克风
工作原理:这类话筒的振膜就是电容器的 一个电极可变电 容量,这个可变电容量和话筒本身所带的 前置放大器一起产生了信号电压。
无线麦克风
常见的无线麦克风按接收和发射频率分为:VHF(甚高 频)按无接线收话机筒拖和话U筒H个F(数特可高分频为):无一线拖话一筒无。线话筒U、段一话拖筒二性 能普无遍线高话于筒V、段一话拖筒四,无V线段话话筒筒等易。掉频和串频,不适合重大 场合,但价格便宜。电池一般使用9V叠层电池或者5号电池。

Mic工作原理 ppt课件

Mic工作原理  ppt课件
振環與導電外殼、PCBA負極連接,形成一個回 路的地.
膜片與極板用墊片隔開,在膜片上極化一定電 壓,使之形成一個帶負電荷的電容.
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7
基本原理
聲音傳入→膜片振動→d值(距離)發生變 化→膜片與極板間電荷Q發生變化→VGS 改變→VD(輸出)發生變化
簡單講就是將探测到的音波信号转换成 电子信号,再将电子信号透过驻极连接 到具缓冲性质(Buffer)的场效晶体管 (Field-Effect Transistor;FET)的闸极, 以此将电波信号放大而得。
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4

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5
模擬Mic 原理圖
振環+膜片
極板
D
G
D 外殼
Whaher
S 銅環
輸出 JFET
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6
模擬Mic 介紹
PCBA由JFET和電容構成,電容形成低通濾波 器,濾除手機不同頻率(900MHz或1800MHz) 信號.
極板通過銅環與PCBA鍍金環相連,再連接到 JFET 柵極.
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。
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22
Mic 相關名詞解釋
讯躁比 讯号与麦克风本体所产生的杂音之比。
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23
Mic 工作原理
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1
Mic 功能
Microphone是將聲信號轉換為電信號, 模擬人的耳,即送話器
Specker 則是將電信號轉變為聲信號,模 擬人的嘴,即受話器 Mic 和Specker 共同使用出現在網絡 當中,例如現比較流行的
QQ chat ,Skyip,Msn, handphone ………..

MIC传声器知识介绍

MIC传声器知识介绍
03
2. MIC的分类
本节说讲的 MIC分类实际是指传声器的分类。
从工作原理,可分为: 炭精粒式,动圈式,电容式,压电式,微机电( MEMS)新型 MIC。
电容式传声器又分为:声频电容传声器,驻极体电容传声器。 (驻极体为手机中主要应用的传声器,以下章节主要讲述此种传声器)
从传声器的方向性,可分为: 全向,单向,双向(又称为消噪式)
2.1.3 动圈式传声器
电容式麦克风( Condenser Microphone ) 并没有线圈及磁铁,靠着电容两片隔 板间距离的改变来产生电压变化。当声波进入麦克风,振动膜产生振动,因为基板 是固定的,使得振动膜和基板之间的距离会随着振动而改变,根据电容的特性 C=ε·S/L (S是隔板面积, L为隔板距离 )。当两块隔板距离发生变化时,电容值 C会 产生改变。再经由 C=Q/V (Q 为电量,在电容式麦克风中会维持一个定值 )可知,当 C 改变时,就会造成电压 V的改变。
全向麦克风的灵敏度在相同的距离下,在任何方向上相等。它的结构是 PCB上 全部密封,因此,声压只有从 MIC的音孔进入,因此是属于压强型传声器。 下面给出全向型麦克风的频响和极性图
全向型MIC极性图
02
2. 单向MIC使用在声源与 MIC之间有固定方向的情况下,要求 MIC在各个方向上所接 受的灵敏度不相同的情况下,声源与 MIC之间的夹角为 0°时MIC的灵敏度最高, 180°时最低,这时必须在 MIC的音孔前后,外壳上各开一个孔就可以了。
MIC(传声器)知识简介—结构专题
目录:
1. MIC定义 2. MIC的分类及介绍 3. 驻极体电容传声器(ECM)专题
3.1 工作原理 3.2 结构图 3.3 分类及特点 3.4 常用规格尺寸 4. 数字式(MEMS)微型硅麦专题 4.1 工作原理 4.2 结构图 4.3 优点 4.4 常用型号及尺寸 5. MIC相关性能指标参数 6. MIC结构设计及注意事项 7. MIC未来发展趋势

录音技术传声器的原理与应用 ppt课件

录音技术传声器的原理与应用 ppt课件
麦克风的指向性也可以认为是麦克风的收音范围。
• 从使用特性角度:
无线传声器、立体声传声器、近讲传声器、高清晰 度传声器、佩带式传声器、颈挂式传声器等
无线
无线手持话筒
无线头戴话筒
无线领夹话筒
1.动圈式传声器
• 传声器的原理结构现举两个具有代表性的传声器做一说明。 • 动圈式传声器属于无源类传声器,其结构如图2--1所示。球从图中可以
• 将这个电容的变化量取出来变成电信号,这个电信号便对应着声波信号 了。要把电容变化量变成电信号有多种方法,在电容式传声器中通常有 两种:一种是直流极化式;另一种是驻极体式。直流极化式基于电场原 理,通过电场的作用将机械振动变成电信号,这种形式的换能器称为静 电换能器。在专业音响场合中,多使用外加直流极化电压(40~200V) 的高档电容传声器。
的优秀话筒之一 • 奥地利AKG公司专为人声和木Байду номын сангаас、铜管乐拾音的优秀话筒 • 美国EV分司生产的人声和强声级拾音动圈式话筒是歌舞厅中使用的优秀
手持近讲式动圈话筒日本是驻极体话筒的发明地,铁三角驻极体话筒适 合中音频声音拾取,如中高音的木管、铜器、打击乐器,长笛、双簧管 等。
国内话筒概况
• 北京797厂是我国最大的话筒、扬声器生 • 产厂家 • CD 1-3是优秀的语音话筒 • CR 1-3是仿制德国U-87型电容式话筒 • CR 1-4型电容式话筒是一种短枪式电容 • 话筒
第二章 传声器的原理与应用
本章要点
• 传声器作为录音的第一步,录音师必须对传声器的性能有充分了解, 并能因地制宜的选择相应传声器。
• 第一节:传声器的原理 • 第二节:传声器的技术参数 • 第三节:特殊类型的传声器 • 第四节:传声器的应用

MIC基础知识介绍

MIC基础知识介绍

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:炭精粒式动圈式驻极体式(以下介绍以驻极体式为主)压电式二氧化硅式等.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,起到阻抗变换和放大的作用,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 。

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2.1.2 动圈式传声器
动圈式麦克风(Dynamic Microphone)基本的构造包含线圈、振膜、永久磁铁 三部份。当声波进入麦克风,振膜受到声波的压力而产生振动,与振膜连接在一起 的线圈则开始在磁场中移动,根据法拉第定律以及楞次定律,线圈会产生感应电流。 动圈式麦克风因为含有线圈和磁铁,不像电容式麦克风轻便,灵敏度较低,高低频 响应表现较差。优点是价格较便宜,声音较为柔润,适合用来收录人声。
03
2. MIC的分类
本节说讲的MIC分类实际是指传声器的分类。
从工作原理,可分为: 炭精粒式,动圈式,电容式,压电式,微机电(MEMS)新型MIC。
电容式传声器又分为:声频电容传声器,驻极体电容传声器。 (驻极体为手机中主要应用的传声器,以下章节主要讲述此种传声器)
从传声器的方向性,可分为: 全向,单向,双向(又称为消噪式)
RED
BLACK
Term.2 Ground
MIC
4.0±0.2
FPC
Term.1 +Vs
Term.2 Ground
Rubber
Term.1
Term.2
Mic
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3. 驻极体电容MIC
驻极体电容MIC 又叫ECM,英文Electric Condenser Microphone的缩写
3.1 驻极体电容MIC工作原理
2.1.3 动圈式传声器
电容式麦克风(Condenser Microphone) 并没有线圈及磁铁,靠着电容两片隔 板间距离的改变来产生电压变化。当声波进入麦克风,振动膜产生振动,因为基板 是固定的,使得振动膜和基板之间的距离会随着振动而改变,根据电容的特性 C=ε·S/L (S是隔板面积,L为隔板距离)。当两块隔板距离发生变化时,电容值C会 产生改变。再经由C=Q/V (Q为电量,在电容式麦克风中会维持一个定值)可知,当C 改变时,就会造成电压V的改变。
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2. MIC的分类 2.4.1 普通焊点式
普通焊点式:L型 有导线式和软板式
2.4.2 带PIN脚式
带PIN脚式: P型 插针式,不能SMT
2.4.3 同心圆式
同心圆式: S型 振膜为二氧化硅,可SMT
0.2±0.1 1.5+0.0.03
1.5+0.0.03 0.2±0.1
4.0±0.2
L Term.1.Vs+
MIC(传声器)知识简介—结构专题
目录:
1. MIC定义 2. MIC的分类及介绍 3. 驻极体电容传声器(ECM)专题
3.1 工作原理 3.2 结构图 3.3 分类及特点 3.4 常用规格尺寸 4. 数字式(MEMS)微型硅麦专题 4.1 工作原理 4.2 结构图 4.3 优点 4.4 常用型号及尺寸 5. MIC相关性能指标参数 6. MIC结构设计及注意事项 7. MIC未来发展趋势
从极化方式,可分为: 振膜式,背极式,前极式(在驻极体MIC中会有介绍)
从对外连接方式,可分为: 普通焊点式:L型 带PIN脚式: P型 同心圆式: S型
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2. MIC的分类
2.1.1碳精MIC
碳精麦克风(Carbon Microphone)作为旧式电话机的碳精话筒而曾大量使用。 现今少用。故在此不作详细阐述。
对于驻极体MIC和MEMS微机电MIC以下内容会做阐述,这里暂不做介绍。
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2. MIC的分类 2.2.1 全向型MIC
全向型MIC使用在声源与MIC之间无固定方向的情况以及要求MIC在各个方向上 所接受的灵敏度都相同的情况,只要在MIC的音孔前外壳上开一个孔就可以了。手 机多为全向型。
全向麦克风的灵敏度在相同的距离下,在任何方向上相等。它的结构是PCB上 全部密封,因此,声压只有从MIC的音孔进入,因此是属于压强型传声器。 下面给出全向型麦克风的频响和极性图
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1. MIC的定义
MIC是传声器的简称,英文书写为“Microphone”,又称话筒。北方俗称“麦克风”, 南方俗称“咪头”或“咪”,也有地方称呼“咪胆”。
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。
双向MIC是属于压差式MIC,它与单向M麦克风的频响和极性图:
双向型MIC极性图 在其它条件相同的情况下全向MIC的灵敏度最高,单向MIC的灵敏度较低,大约比全向MIC低 大约6—8dB,而降噪MIC的灵敏度最低,大约比全向MIC低大约10--12dB左右。
下面给出全向型麦克风的频响和极性图
单向型MIC极性图
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2. MIC的分类 2.2.3 双向型MIC(消噪型)
双向MIC(消噪型)使用在声源与MIC之间有固定方向的情况下,要求MIC在各 个方向上所接受的灵敏度不相同的情况下,声源与MIC之间的夹角为0°和180°时 MIC的灵敏度最高,90°和270°时最低,这时必须在MIC的音孔前后,外壳上各开 一个孔就可以了。
驻极体:能长久保持电极化状态的电介质。这种电介质一般是高分子聚合物。例如:聚 丙烯、聚四氟乙烯等。在高温和高压的作用下使振膜极化,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。
工作原理: 根据静电学原理,对于平行板电容器,有如下的关系式:C=ε·S/L 。ε为介电常数,
S为两个极板的面积,L为两个极板之间的距离。另外,当一个电容器充有Q量的电荷(即驻 极体上储存的永久电荷),那麽电容器两个极板要形成一定的电压,有如下关系式:C=Q/V。 对于一个驻极体传声器,振膜在声压的作用下产生振动,改变L值,从而改变电容,再进而 改变电压值。这样初步完成了一个由声信号到电信号的转换。 由于这个信号非常微弱,内阻非常高,不能直接使用,因此还要进行阻抗变换和放大。
全向型MIC极性图
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2. MIC的分类 2.2.2 单向型MIC
单向MIC使用在声源与MIC之间有固定方向的情况下,要求MIC在各个方向上所接 受的灵敏度不相同的情况下,声源与MIC之间的夹角为0°时MIC的灵敏度最高, 180°时最低,这时必须在MIC的音孔前后,外壳上各开一个孔就可以了。
单向MIC 具有方向性,如果MIC的音孔正对声源时为0度,那么在0度时灵敏度最 高,180度时灵敏度最低,在全方位上呈心型图。单向MIC的结构与全向MIC不同,它 是在PCB上开有一些孔,声音可以从音孔和PCB的开孔进入,而且MIC的内部还装有 吸音材料,因此是介于压强和压差之间的MIC。 下面给出单向型麦克风的频响和极性图:
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