数字麦克风基础知识PPT课件
麦克风基本知识
1. 麦克风基本知识一、人声频率范围实际人声频率男:低音82~392Hz,基准音区64~523Hz男中音123~493Hz,男高音164~698Hz女:低音82~392Hz,基准音区160~1200Hz女低音123~493Hz,女高音220~1.1KHz录音时各频率效果:男歌声 150Hz~600Hz影响歌声力度,提升此频段可以使歌声共鸣感强,增强力度。
女歌声 1.6~3.6KHz影响音色的明亮度,提升此段频率可以使音色鲜明通透。
语音 800Hz是“危险”频率,过于提升会使音色发“硬”、发“楞”沙哑声提升64Hz~261Hz会使音色得到改善。
喉音重衰减600Hz~800Hz会使音色得到改善鼻音重衰减60Hz~260Hz,提升1~2.4KHz可以改善音色。
齿音重 6KHz过高会产生严重齿音。
咳音重 4KHz过高会产生咳音严重现象(电台频率偏离时的音色)二、频率响应frequency response频率响应又称带宽(frequency range),是指麦克风感应声波频率的范围,并将声波能量忠实的转换为电子讯号的能力。
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。
一般以频率响应曲线图标之。
三、灵敏度( Sensitivity)灵敏度代表麦克风将声音能量转换成电压后所产生的输出讯号强度,是在麦克风单位声压激励下输出电压与输入声压的比值。
当输入信号固定时(1kHz),输出讯号越强,代表麦克风灵敏度越高。
测试麦克风的灵敏度是将1kHz的讯号在94dB的音压电平位准( SPL)下量测开路的麦克风,取得的毫伏特( millivolt )值,单位为mV / Pa。
四、等效噪音电平( Equivalent noise level)等效噪音电平又称内部噪声( self noise)。
麦克风的内部噪声在无声音讯号输入状态时可来自若干个方面:1.供给麦克风电源的电压波动(偏置电压)引起的电子噪音2.内部材质电阻(热噪讯),3.外部射频发射器的干扰等。
麦克风知识
1、灵敏度:在1KHz的频率下,0.1Pa规定声压从话筒正面0°主轴上输入时,话筒的输出端开路输出电压,单位为10mV/Pa。
灵敏度与输出阻抗有关。
有时以分贝表示,并规定10V/Pa为0dB,因话筒输出一般为毫伏级,所以,其灵敏度的分贝值始终为负值。
2、频响特性:话筒0°主轴上灵敏度随频率而变化的特性。
要求有合适的频响范围,且该范围内的特性曲线要尽量平滑,以改善音质和抑制声反馈。
同样的声压,而频率不同的声音施加在话筒上时的灵敏度就不一样,频响特性通常用通频带范围内的灵敏度相差的分贝数来表示。
通频带范围愈宽,相差的分贝数愈少,表示话筒的频响特性愈好,也就是话筒的频率失真小。
3、指向性:话筒对于不同方向来的声音灵敏度会有所不同,这称为话筒的方向性。
方向性与频率有关,频率越高则指向性越强。
为了保证音质,要求传声器在频响范围内应有比较一致的方向性。
方向性用传声器正面0°方向和背面180°方向上的灵敏度的差值来表示,差值大于15dB 者称为强方向性话筒。
产品说明书上常常给出主要频率的方向极座标响应曲线图案,一般的类型有:单方向性“心形”;双方向性“8字型”;和无方向性“圆形”;以及单指向性“超心型”。
话筒灵敏度的方向性是选择话筒的一项重要因素。
有的话筒是单方向性的,有的则是全方向性的,也有一些是介于二者之间,其方向性是心形的。
a、全方向性全方向性话筒从各个方向拾取声音的性能一致。
当说话者要来回走动时采用此类话筒较为合适,但在环境噪声大的条件下不宜采用。
b、心形指向心形指向话筒的灵敏度在水平方向呈心脏形,正面灵敏度最大侧面稍小,背面最小。
这种话筒在多种扩音系统中都有优秀的表现。
c、单指向性单指向性话筒又称为超心形指向性话筒,它的指向性比心形话筒更尖锐,正面灵敏度极高,其它方向灵敏度急剧衰减,特别适用于高噪音的环境。
4、输出阻抗:从话筒的引线两端看进去的话筒本身的阻抗称为输出阻抗。
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 。
MEMS(数字)麦克风基本知识
MEMS Wafer
MEMS Die
MEMS Microphone 产品简介
MEMS Microphone Profile
Acoustic port hole
W
H
4
1
L
3
2
PIN# FUNCTION 1.OUTPUT, 2.NO CONNECTION 3.GROUND, 4.POWER
Stage
Temperature Profile
Time (Maximum)
Pro-head
170~180 ℃
120sec.
Solder Melt
Above 230 ℃
100sec.
Peak
260 ℃ Maximum
30sec.
Production Process
Wafer Fabrication
>58dB
RF-filtering capacitance
10pF, 33pF, both or none
Change in sensitivity(电压特性) <1dB across voltage range
Standard operating temperature -40℃ to + 100℃
Packaging/Cutting
Testing / Marking / Taping
Shipping Inspection
Packing
Reliability Test
MEMS Microphone 产品简介
Application of Product
MEMS Wafer Fab. < MEMS Microphone >
演讲比赛颁奖晚会话筒麦克风教育课程PPT课件
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麦克风相关技术介绍34页PPT
40、学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子
谢谢!
36、自己的鞋子,自己知道紧在哪里。弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
麦克风相关技术介绍
26、机遇对于有准备的头脑有特别的 亲和力 。 27、自信是人格的核心。
28、目标的坚定是性格中最必要的力 量泉源 之一, 也是成 功的利 器之一 。没有 它,天 才也会 在矛盾 无定的 迷径中 ,徒劳 无功。- -查士 德斐尔 爵士。 29、困难就是机遇。--温斯顿.丘吉 尔。 30、我奋斗,所以我快乐。--格林斯 潘。
MEMS数字麦克风基本知识课件
Packaging/Cutting
Testing / Marking / Taping
Shipping Inspection
Packing
Reliability Test
MEMS Microphone 产品简介
Application of Product
MEMS Wafer Fab. < MEMS Microphone >
Байду номын сангаас
R1
R2 +
Vref
External Gain=-R1/R2 (Set by customer)
Solder Reflow Profile
MEMS Microphone 产品简介
Maximum solder profile: Do not exceed profile listed in this table
MEMS Microphone 产品简介
MEMS Microphone Structure
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
名称 Cover Housing Wire bonding PC Board Capacitor 10pF Capacitor 33pF ASIC MEMS Die
MEMS Microphone 产品简介
MEMS(数 字)麦克风 基本知识
MEMS Microphone 产品简介
MEMS Microphone 工作原理
MEMS麦克风是由MEMS微电容传感器、微集成转换电路 (放大器)、声腔及RF抗噪电路组成。MEMS微电容极头部分包含 接收声音的硅振膜和硅背极,硅振膜可直接将接收到的音频信号 经MEMS微电容传感器传输给微集成电路,微集成电路可将高阻 的音频电信号转换并放大成低阻的音频电信号,同时经RF抗噪电 路滤波,输出与手机前置电路相匹配的电信号.完成“声--电”转 换.
麦克风基本知识..
1. 麦克风基本知识一、人声频率范围实际人声频率男:低音82~392Hz,基准音区64~523Hz男中音123~493Hz,男高音164~698Hz女:低音82~392Hz,基准音区160~1200Hz女低音123~493Hz,女高音220~1.1KHz录音时各频率效果:男歌声 150Hz~600Hz影响歌声力度,提升此频段可以使歌声共鸣感强,增强力度。
女歌声 1.6~3.6KHz影响音色的明亮度,提升此段频率可以使音色鲜明通透。
语音 800Hz是“危险”频率,过于提升会使音色发“硬”、发“楞”沙哑声提升64Hz~261Hz会使音色得到改善。
喉音重衰减600Hz~800Hz会使音色得到改善鼻音重衰减60Hz~260Hz,提升1~2.4KHz可以改善音色。
齿音重 6KHz过高会产生严重齿音。
咳音重 4KHz过高会产生咳音严重现象(电台频率偏离时的音色)二、频率响应frequency response频率响应又称带宽(frequency range),是指麦克风感应声波频率的范围,并将声波能量忠实的转换为电子讯号的能力。
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。
一般以频率响应曲线图标之。
三、灵敏度( Sensitivity)灵敏度代表麦克风将声音能量转换成电压后所产生的输出讯号强度,是在麦克风单位声压激励下输出电压与输入声压的比值。
当输入信号固定时(1kHz),输出讯号越强,代表麦克风灵敏度越高。
测试麦克风的灵敏度是将1kHz的讯号在94dB的音压电平位准( SPL)下量测开路的麦克风,取得的毫伏特( millivolt )值,单位为mV / Pa。
四、等效噪音电平( Equivalent noise level)等效噪音电平又称内部噪声( self noise)。
麦克风的内部噪声在无声音讯号输入状态时可来自若干个方面:1.供给麦克风电源的电压波动(偏置电压)引起的电子噪音2.内部材质电阻(热噪讯),3.外部射频发射器的干扰等。
麦克风基本知识资料
实际人声频率男:低音82~392Hz,基准音区64~523Hz男中音123~493Hz,男高音164~698Hz女:低音82~392Hz,基准音区160~1200Hz女低音123~493Hz,女高音220~1.1KHz录音时各频率效果:男歌声 150Hz~600Hz影响歌声力度,提升此频段可以使歌声共鸣感强,增强力度。
女歌声 1.6~3.6KHz影响音色的明亮度,提升此段频率可以使音色鲜明通透。
语音 800Hz是“危险”频率,过于提升会使音色发“硬”、发“楞”沙哑声提升64Hz~261Hz会使音色得到改善。
喉音重衰减600Hz~800Hz会使音色得到改善鼻音重衰减60Hz~260Hz,提升1~2.4KHz可以改善音色。
齿音重 6KHz过高会产生严重齿音。
咳音重 4KHz过高会产生咳音严重现象(电台频率偏离时的音色)二、频率响应frequency response频率响应又称带宽(frequency range),是指麦克风感应声波频率的范围,并将声波能量忠实的转换为电子讯号的能力。
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。
一般以频率响应曲线图标之。
三、灵敏度( Sensitivity)灵敏度代表麦克风将声音能量转换成电压后所产生的输出讯号强度,是在麦克风单位声压激励下输出电压与输入声压的比值。
当输入信号固定时(1kHz),输出讯号越强,代表麦克风灵敏度越高。
测试麦克风的灵敏度是将1kHz的讯号在94dB的音压电平位准( SPL)下量测开路的麦克风,取得的毫伏特( millivolt )值,单位为mV / Pa。
四、等效噪音电平( Equivalent noise level)等效噪音电平又称内部噪声( self noise)。
麦克风的内部噪声在无声音讯号输入状态时可来自若干个方面:1.供给麦克风电源的电压波动(偏置电压)引起的电子噪音2.内部材质电阻(热噪讯),3.外部射频发射器的干扰等。
麦克风基本知识汇总
实际人声频率男:低音82~392Hz,基准音区64~523Hz男中音123~493Hz,男高音164~698Hz女:低音82~392Hz,基准音区160~1200Hz女低音123~493Hz,女高音220~1.1KHz录音时各频率效果:男歌声 150Hz~600Hz影响歌声力度,提升此频段可以使歌声共鸣感强,增强力度。
女歌声 1.6~3.6KHz影响音色的明亮度,提升此段频率可以使音色鲜明通透。
语音 800Hz是“危险”频率,过于提升会使音色发“硬”、发“楞”沙哑声提升64Hz~261Hz会使音色得到改善。
喉音重衰减600Hz~800Hz会使音色得到改善鼻音重衰减60Hz~260Hz,提升1~2.4KHz可以改善音色。
齿音重 6KHz过高会产生严重齿音。
咳音重 4KHz过高会产生咳音严重现象(电台频率偏离时的音色)二、频率响应frequency response频率响应又称带宽(frequency range),是指麦克风感应声波频率的范围,并将声波能量忠实的转换为电子讯号的能力。
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。
一般以频率响应曲线图标之。
三、灵敏度( Sensitivity)灵敏度代表麦克风将声音能量转换成电压后所产生的输出讯号强度,是在麦克风单位声压激励下输出电压与输入声压的比值。
当输入信号固定时(1kHz),输出讯号越强,代表麦克风灵敏度越高。
测试麦克风的灵敏度是将1kHz的讯号在94dB的音压电平位准( SPL)下量测开路的麦克风,取得的毫伏特( millivolt )值,单位为mV / Pa。
四、等效噪音电平( Equivalent noise level)等效噪音电平又称内部噪声( self noise)。
麦克风的内部噪声在无声音讯号输入状态时可来自若干个方面:1.供给麦克风电源的电压波动(偏置电压)引起的电子噪音2.内部材质电阻(热噪讯),3.外部射频发射器的干扰等。
话筒基础知识
话筒基础知识如何阅读麦克风的技术指标当你阅读麦克风技术指标的时候,重要的是你要知道怎么去理解它们。
在大部分的状况下,技术指标可以通过很多方法来得到。
这篇文章就是要帮助大家了解这些技术指标。
从技术指标里面你不能决定什么麦克风的技术指标可以证明它的电声特性,却不能表示话筒的音质。
举个例子,一个频率响应曲线可以如实的展现麦克风将如何录制正弦曲线频率。
但是无论如何详细的,彻底的清晰的技术参数都不能展现实际的音质。
dB多数的麦克风技术指标里最基础的就是dB的单位。
分贝是一个相对数,等同于人耳在声音的压力下感到的变化曲线。
此外,分贝的变化是很平稳的,而且相对于声压数据的巨大的变化。
分贝是以一个特定的声压为参考的相对数值,通常将20微帕这人耳刚刚可以察觉的响度为参考,定义为0分贝。
请注意,0分贝并不代表没有一点声音,这只是根据大多数人的耳朵对于声音的察觉度而规定的一个数值。
频率响应频率响应曲线阐述了麦克风将声音的能量转化为电信号的能力,并且不管信号是保真的的还是录入的时候被渲染的。
注意不要误把频率范围认为是频率响应。
麦克风的频率范围,大多数情况下告诉你的是话筒录音的频段,但可能存在误差。
举例: DPA 4006 全指向话筒频率响应频率范围:拾音轴向内: 20Hz - 20kHz ±2dB频率响应曲线:多样的录放频率响应曲线许多专业设备的制造厂商总是提供多种频率响应曲线,这对于了解麦克风在不同的声场和不同的方向产生反应是很有必要的。
拾音轴内响应拾音轴内响应指的是话筒对来自振膜正面 (0°)声音的响应。
这项指标会因为拾音距离的不同而变化,例如单指向话筒的近讲效应就是一个例子。
扩散声场频响扩散声场频响曲线阐述了麦克风在高混响声场的反应,在这个音响环境里的声音没有准确的方向 。
声音的反射来自于墙面,地板,天花板等等,和直接声一样大,甚至更大,并且每个地方声压级都是一样的。
如果在这种情形选择全指向话筒会非常有趣,因为它们可以拾取声场所有的低频频段,扩散声场在频率响应上会对高频进行陡降式衰减。
麦克风教学ppt课件
如何延长麦克风的寿命
合理使用
按照正确的方法使用麦克风,避免过 度使用或不当使用。
维护保养
定期对麦克风进行维护保养,确保其 正常运行。
更换配件
当麦克风配件(如防风罩、滤网等) 损坏时,应及时更换,以确保麦克风 的正常工作。
注意环境
将麦克风放置在稳定、无震动、无高 温的环境中,以延长其使用寿命。
根据录音设备的最大音量限制,合理设置 录音音量。确保音量足够大,同时避免过 度放大导致失真。
如何使用麦克风进行远程会议
选择合适的远程会议软件
根据需求选择合适的远程会议软件,确保软件支 持麦克风功能。常见的软件包括Zoom、Skype、 WebEx等。
测试麦克风效果
在会议开始前,进行麦克风测试以确保其正常工 作。通过与同事或朋友进行通话测试,检查音质 和音量是否满足要求。
• 适应不同环境:在不同的演唱环境中,可能需要调整麦克风的设置和位置。例 如,在室内演唱时,可以调整麦克风的灵敏度和增益设置以适应房间的声学特 性;在户外演唱时,则需要采取额外的措施来减少噪音和风干扰。
THANK YOU
感谢观看
配置麦克风参数
根据软件要求,正确配置麦克风参数。确保音量 足够大,并且能够清晰地听到每个参与者的声音 。
注意会议礼仪
在远程会议中,要遵循会议礼仪,确保每个参与 者都有平等的机会发言。在使用麦克风发言时, 注意保持适当的音量和语速。
如何使用麦克风进行音乐演唱
• 选择适合的音乐麦克风:根据音乐类型和演唱需求选择适合的麦克风。不同类 型的麦克风具有不同的声音特性和适用场景。例如,动圈麦克风适用于流行音 乐和摇滚乐,而电容麦克风则更适合古典音乐和轻音乐。
麦克风基本知识汇总
实际人声频率男:低音82~392Hz,基准音区64~523Hz男中音123~493Hz,男高音164~698Hz女:低音82~392Hz,基准音区160~1200Hz女低音123~493Hz,女高音220~1.1KHz录音时各频率效果:男歌声 150Hz~600Hz影响歌声力度,提升此频段可以使歌声共鸣感强,增强力度。
女歌声 1.6~3.6KHz影响音色的明亮度,提升此段频率可以使音色鲜明通透。
语音 800Hz是“危险”频率,过于提升会使音色发“硬”、发“楞”沙哑声提升64Hz~261Hz会使音色得到改善。
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齿音重 6KHz过高会产生严重齿音。
咳音重 4KHz过高会产生咳音严重现象(电台频率偏离时的音色)二、频率响应frequency response频率响应又称带宽(frequency range),是指麦克风感应声波频率的范围,并将声波能量忠实的转换为电子讯号的能力。
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。
一般以频率响应曲线图标之。
三、灵敏度( Sensitivity)灵敏度代表麦克风将声音能量转换成电压后所产生的输出讯号强度,是在麦克风单位声压激励下输出电压与输入声压的比值。
当输入信号固定时(1kHz),输出讯号越强,代表麦克风灵敏度越高。
测试麦克风的灵敏度是将1kHz的讯号在94dB的音压电平位准( SPL)下量测开路的麦克风,取得的毫伏特( millivolt )值,单位为mV / Pa。
四、等效噪音电平( Equivalent noise level)等效噪音电平又称内部噪声( self noise)。
麦克风的内部噪声在无声音讯号输入状态时可来自若干个方面:1.供给麦克风电源的电压波动(偏置电压)引起的电子噪音2.内部材质电阻(热噪讯),3.外部射频发射器的干扰等。
(完整版)数字麦克风
数字麦克风潮流势不可当摘编自“郑虎鸣等文稿”由于今日的可携式装置普遍具备多模无线通讯功能,使得麦克风组件本身抵抗射频与电磁波干扰的能力更受重视。
数字麦克风的崛起,遂成大势所趋。
随着信息技术的日益发展,各类电子系统中数字电路所占比重越来越大,尤其在个人计算机(PC)的多媒体影音应用及3G手机应用市场上,对声音讯号的输入质量及抗外界各种干扰的能力都带来了更高的要求。
这些要求靠传统模拟麦克风本身声学性能的改进已经难以奏效,必须透过结合数组式麦克风架构与音讯数字讯号算法的处理后,才可以较理想地达到消除回声、噪声、增强波束指向性等效果。
模拟数字转换是导入数字讯号处理技术的前提,因此数字麦克风的市场需求前景是毋庸置疑的。
数字模拟转换器助力麦克风数字化发展数字麦克风,顾名思义就是直接输出数字脉冲讯号的麦克风电声组件。
从应用角度来划分,可以分为两类:一种为USB接口的麦克风,其电声组件的输出格式仍为模拟讯号,经过模拟数字转换(A/D Convert)及通用序列总线(USB)接口芯片后,转换为个人计算机所能接受的数字讯号接口,此类麦克风多为个人计算机的接口设备,如USB接口手持麦克风、USB接口耳机麦克风等,严格说来此类麦克风应称为数字接口麦克风。
另一类为真正的数字麦克风,则是指内建前置增益(Pre Amp)及A/D编码芯片的麦克风电声组件,其输出讯号格式是数字脉冲讯号,可以直接与相应的编译码芯片(CODEC)接口传输数字讯号,本文重点介绍此类数字麦克风原理及应用。
事实上,所有真实世界的讯号都是模拟讯号,例如温度、压力,以及目前在电话、无线电和电视广播中的声音和图像讯号。
模拟电子讯号则是随时间连续变化的电磁波,利用电磁波的描述参数(如振幅、频率或相位等)来表示要传输的数据,其数值可以是无限多个。
数字讯号则是一种离散讯号,透过电压脉冲表示要传输的数据,其数值是有限的。
数字数据则是模拟数据经量化后得到的离散的值,例如在计算机中用二进制代码表示的字符、图形、音讯与视频数据。
话筒基础知识(主讲)
式中,U为输出电压,单位为mV;p为输入声 压,单位为μbar或Pa(1μbar=0.1Pa)
灵敏度级Er
• 传声器的灵敏度级是传声器灵敏度E与参 考灵敏度Eref之比的对数值
E Er 20lg Eref
式中E为传声器的电压灵敏度,以mV/Pa为单位,Eref 为参考灵敏度以lV/Pa为单位。
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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
一、传声器的种类
• 传声器的种类很多。各式各样的音源有 它们自己不同的声音特点 • 传声器是有不同的分类方法。可按换能 原理结构、指向性、传输方式、用途、 使用功能等分类
动态范围
• 传声器动态范围是指在规定的谐波失真 条件下(一般规定0.5%),其所承受的 最大声压级与绝对安静条件下传声器的 等效噪声级之差。 • 上限决定失真,下限决定噪声。一般在 120-126dB
• 从话筒的使用角度来讲,要求声源的声 压不宜过强,否则就会引起失真。一般 不能超过0.5%。所以有的在话筒进入 调音台时,往往在大信号时需要加衰减 器,提高保真度。有的话筒本身就有衰 减装置
指向性
• 传声器按指向特性的不同可分成不同类 型,以其拾取音源方向的覆盖空间可以 分成全指向性,双指向性,心形指向性、 超心形的和强指向性型
全指向性(non-direction)
• 对自各个方向的声波呈现出基本相同的 灵敏度
圆形
双指向性(bi-direction)
• 对于正面入射的声波和背面入射的声波 呈现出相同的灵敏度,但对侧面入射的 声波则呈现很低的灵敏度
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9
10
01010
A
11
ห้องสมุดไป่ตู้
01011
B
12
01100
C
13
01101
D
14
01110
E
15
01111
F
2.2 码制
不同的数码不仅可以表示数量的不同大小,而且还 能用来表示不同的事物。在后一种情况下,这些数码已没有数 量的含义,只是表示不同事物的代号而已。这些数码称为代码。
例如在举行长跑比赛时,为便于识别运动员,通常 给每个运动员编一个号码。显然这些号码仅仅表示不同的运动 员,已失去了数量的大小的含义。
43.5=4×101+3 ×100+5 ×10-1 所以任何一个十进制数都可以用式(1)表示:
D=∑Ki ×10i ……………式(1)
2.1 数制
2.1.2 二进制 目前在数字电路中应用最广的是二进制。在二
进制数中,每一位仅有0和1两个可能的数码,所以计数基 数为2。低位和相临高位的进位关系是“逢二进一”,故 称为二进制
在数字电路中经常使用的计数进制除了十进制 外,还经常使用二进制和十六进制。
2.1 数制
2.1.1 十进制 十进制是日常生活和工作中最常使用的进位计数
制。在十进制中,每位有0~9十个数码,所以 计数的基数是十。超过9的数必须用多位数表 示,其中低位和相临的高位之间的关系是“逢 十进一”,故称为十进制。例如:
为了便于记忆和处理,在编制代码时总要遵循一定 的规则,这些规则就叫做码制。通常将这些代码称为二—十进 制代码,简称BCD码,通常所用的BCD码有8421 码,余3码, 2421码,5211码和余3循环码。
2.2 码制
编码 十进 种类
制数
8421码
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
电子系统,通常是指由若干相互联接、相互作用的基本电 路组成的具有特定功能的电路整体。通常电子电路可以分 为模拟电子电路和数字电子电路。在此先介绍一下数字信 号和模拟信号这两个概念。
在观察自然界中形形色色的物理量时不难发现,尽管它们 的性质各异,但就其变化规律的特点而言,不外乎两大类。
其中一类物理量的变化在时间上或数值上则是连续的。这 一类物理量叫做模拟量,把表示模拟量的信号叫做模拟信 号,并把工作在模拟信号下的电子电路称为模拟电路。
例如:人数、物件的个数。
t
1、数字电路和模拟电路的基本概念
数字电路较模拟电路的优点 精确度较高; 有较强的稳定性、可靠性和抗干扰能力; 具有算术运算能力和逻辑运算能力,可进行逻辑推理和
逻辑判断; 电路结构简单,便于制造和集成; 使用方便灵活。 目前我们公司大量生产的麦克风的工作原理都是基于模
任何一个二进制数D都可以用式(3)来表示:
(1E2B)16
D=∑Ki ×16i …………式(3)
如:
2.1 数制
几种进制数之间的对应关系
十进制数
二进制数
十六进制数
0
00000
0
1
00001
1
2
00010
2
3
00011
3
4
00100
4
5
00101
5
6
00110
6
7
00111
7
8
01000
8
9
01001
根据式(1),我们可知任何一个二进制数D都可以用式(2)
来表示:
D=∑Ki ×2i …………………式(2)
例如(1010)2。我们也可以用B来代替脚注2。 2.1.3 十六进制
十六进制的每一位有十六个不同的数码,分别用 0~9、A(10)、B(11)、C(12)、D(13)、E(14)、F(15)表示。 低位和相临高位的进位关系是“逢十六进一”,故称为十 六进制.
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001
权 8421
几种常见的BCD码
余3码 2421码 5421码
0011 0000 0000 0100 0001 0001 0101 0010 0010 0110 0011 0011 0111 0100 0100 1000 1011 1000 1001 1100 1001 1010 1101 1010 1011 1110 1011 1100 1111 1100
例如:温度、正弦电压。
t
1、数字电路和模拟电路的基本概念
另一类物理量的变化在时间上和数量上都是离散的。也就是 说,它们的变化在时间上是不连续的,总在一系列离散的瞬 间发生。同时,它们的数值大小和每次的增减变化都是在某 一个数量单位的整数倍,而小于这个最小数量单位的数值没 有任何物理意义。这一类物理量叫做数字量,把表示数字量 的信号叫做数字信号,并且把工作在数字信号下的电子电路 叫做数字电路。具体讲,数字电路就是对数字信号进行产生、 存储、传输、变换、运算及处理的电子电路。
为适应这一发展要求,我们公司也开发了自己的 数字麦克风。在此我们简单介绍一些数字麦克风的基础知识。
数字麦克风基础知识
主要内容: 1. 数字电路和模拟电路的基本概念 2. 数字信号的表示方法 3. FET和数字芯片 4. 模数转换器(ADC )的基础知识 5. 数字麦克风的参数与测试方法
1、数字电路和模拟电路的基本概念
拟电路的。然而在我们周围,到处可以看到数字电视等 等数字化产品。为适应电子产品的数字化要求,我们公
司也正在设计开发自己的数字麦克风产品。
2、数字信号的表示方法 -----
--数制和码制
2.1 数制
用数字量表示物理量的大小时,仅 用一位数码往往不够用,因此经常需要用进位 计数的方法组成多位数码使用。我们把多位数 码中每一位的构成方法以及从低位到高位的进 位规则称为数制。
数字麦克风 基础知识培训
模拟麦克风和数字麦克风的框架结构
前面的一幅图片是笔记本电脑中模拟麦克风和数字 麦克风的框架图,由图我们可以看出,数字麦克风较模拟麦 克风的优势。
理论上将麦克风放在笔记本的翻盖中效果最好, 然而这对电脑设计者是一个很大的挑战。现有的笔记本电脑 的麦克风处在电脑底座中,从机械和声学噪声的角度看,这 是一个非常恶劣的环境,这就要求麦克风的性能很好。数字 麦克风输出具有抵抗射频和电磁干扰的能力,能够避免麦克 风性能受到电源纹波的影响。在一个较安静的环境中使用一 个数字麦克风足够了。然而,在嘈杂的的环境中,一种更有 效的方案是嵌入两个或多个数字麦克风以形成麦克风阵列。 麦克风阵列可以结合波束形成、噪声抑制及声学回声消除算 法来使用,这种算法可以显著改善语音输入质量。微软公司 下一代操作系统Windows Vista将包含这些类型的算法,以 用于实时通信应用。