话筒的最选择及分类
mic的内部结构,工作原理,以及相关指标的含义
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 。
咪头基础知识
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……
②
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
话筒的分类及特点
话筒的分类及特点
话筒的种类有很多,可以根据音频信号类型、工作方式、传感器类型、麦克风的结构等多个方面进行分类。
1. 按照工作方式分类
(1)动圈式话筒
动圈式话筒是一种较为常见的话筒类型,也叫做电磁式话筒。
它利用一个位于磁场中的金属线圈和一个振动的马达之间的交流电信号来工作。
它的结构简单、可靠,价格低廉,常被用于舞台表演、演唱会等娱乐活动。
(2)电容式话筒
电容式话筒是一种高精度的麦克风,其原理是利用正负极板之间的电场变化来捕捉声波。
它的频率响应范围很宽,灵敏度高,可捕捉到极细微的声音。
电容式话筒相对较脆弱,需要注意防护措施,常被用于专业录音室、音乐制作等需要高品质录音的场合。
(3)半导体式话筒
半导体式话筒是一种利用压力微变的单晶片式压电传感器来获取声音信号的话
筒。
它的结构小巧、灵敏、噪音低,最大的优点在于它可以接受高压和高温条件下的使用,有很强的耐用性,目前被广泛用于安防监控、拍摄用途等。
2. 按照传感器类型分类
(1)动态传感器
动态传感器是一种采用动态元件或动铁元件的传感器,其不仅能够转换声音信号,同时也可以转换其他物理量信息。
它的承载能力强、寿命长,能够适应大部分应用场景。
(2)静电传感器
静电传感器是一种利用电荷存储和放电变化来捕捉声波的传感器,它能够根据电场改变的原理相对精确地捕获声音的信号。
它灵敏度高、抗干扰性强,常用于专业音乐制作、语音识别、语音采集等场合。
总之,不同类型的话筒各具特点,应根据实际需求来选择。
咪头资料
咪头咪头,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,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。
又名麦克风,话筒,传声器,咪胆等。
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,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、背极板:电容的另一个电极,并且连接到了FET(场效应管)的G(栅)极上。
6、铜环:连接极板与FET(场效应管)的G(栅)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(场效应管)的S(源极),G(栅)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(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。
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。
话筒的分类
话筒的分类——话筒的分类有哪些?Update:2012-12-21 10:29Hits: 137 次音乐录音{以及所有与录音相关的领域}无论怎样进行数字化的发展,人的声音,自然乐器,自然界的音响都必须还要首先通过话筒进行电子信号的变换后才能得以数字化的处理,换言之话筒是模拟声音信号的入口,是决定音响成败的第一道关口,话筒的质量决定了录音音质的质量,同一话筒的不同位置,不同角度的摆放处理会得到截然不同音响的效果。
★话筒的分类☆动圈式话筒被称为“大众式话筒”,“普及式话筒”,具有指向性好,抗震度强,低成本,抗干扰等与优点。
用于乐器录音,人声录音,现场音乐会录音,家庭“卡拉O K”等。
☆电容式话筒被称为专业录音话筒,具有振动幅度大,频带宽,曲线平缓,音区之间均衡的优点,用于人声,器乐的室内录音,需要48V电源支持。
电容话筒素有高级话筒,高价话筒之称,是由两片平行的电容片进行声音的收录。
电容话筒的结构决定了自身的体积大,抗震性差,怕潮湿,不宜保管等弱点,一般只用于工作室内使用。
德国制的电容话筒NEUMANN U87A系列最为有名,U47,U67,以及立体声话筒SM2,SM69{电子管式}在世界上有名的商业录音棚中广泛使用,成为一种级别的象征。
“二合为一的话筒”称为立体声话筒。
音乐厅,剧场音乐会实况录音时,作为“一点式”立体声“主话筒”,群体话筒的“中心话筒”的作用不可缺少。
☆立体声话筒的使用方法有“X-Y”,“M-S”两种。
两只“单指向”收录器呈“Y”字指向录音,“L,R”音场宽阔;M-S{Mid/Side}是以“相位差,时间差”的方式产生音像方位感,M为主信号,S为方向信号,M+S为L侧;M-S为R侧。
☆指向性是指话筒对音源方位的“感应度”。
◇单一指向性现阶段使用的话筒多属此类,以正面感度最大为特征,单一指向性根据用途不同分为四种收录形态。
◇双指向性以正面,反面同等的感应度为特征,多用于“对面谈话”节目录音时使用。
现代教育技术
第一章1、教育技术的定义广义的理解是指“人类在教育活动中所采用的一切手段和方法的总和”。
教育技术是为了促进学习,对学习过程和学习资源的设计、开发、利用、管理和评价的理论与实践。
2、教育技术的研究对象及研究范畴研究对象:学习的过程和学习的资源研究目的:促进学习研究范畴:关于学习过程和学习资源的设计、开发、利用、管理和评价五个方面。
3、什么是学习资源?学习资源是学习过程中所要利用的环境和条件,因此主要涉及的是“物”资源,即教学媒体和教学环境。
4、现代教育技术的定义现代教育技术是指在现代教育理论指导下,充分利用现代信息技术,通过对教与学的过程和教与学的资源的设计、开发、利用、管理和评价,以实现教学最优化的理论和实践。
5、现代教育技术包括哪些包括计算机技术、多媒体技术、网络技术、虚拟现实仿真技术、音像技术、卫星广播电视技术等。
6、教育技术与现代教育技术没有本质上的区别,她们的研究目的是一致的。
现代教育技术与教育技术的区别在于:现代教育技术更强调和关注的是现代信息技术在教学中的应用。
7、教育技术的应用领域课堂教学领域远程教学领域自主学习领域在职人员培训领域8、教育技术对教学内容的影响知识来源的多渠道化教材的多媒体化内容呈现方式的多样化9、教育技术对评价体系的影响教育技术的应用在重视最终结果评价的同时,更加注重学习过程的评价。
它的应用有利于建立全新的评价体系,使教师和学生能非常及时的获得反馈信息,有利于学生学习行为和教师教学行为的调整。
10、教育技术对师生角色的影响①对教师的影响:教育技术的应用扩展了教师的概念;教育技术改变了教师的角色(指导者合作者设计者学习者研究者)②对学生的影响:改变了学生对教师的依附状态;获得了从多渠道学习知识的机会;从被动学习者转变为积极的主动学习者,学生在学习过程中的主体地位得到了体现。
11、信息时代教师应具备的素质学会认知;具有“信息能力”与“信息道德”;12、教师应具备的教育技术能力技术操作与概念;规划并设计学习环境与学习经验;教学、学习和课程;评估与评价;工作效率和专业实践;社会、民族、法律以及人类问题。
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:D V SFET(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。
【精选】话筒的分类及技术参数
单指向性(Unidirection): 具有这种指向特性的传声器对正面入射 击的声波呈现出比其它任何方向入射的声 波都高的灵敏度。单指向性的传声器是现 场扩声中使用最普遍的传声器,利用其指 向特性可以提高传声增益,避免声音反馈 造成的啸叫,适合会议和演唱使用。单指 向性又分为心形、超心形。
二、无线话筒
1、无线话筒工作原理
用话筒将声音的声波转成音频信号,以调频 的方式调制成一个超高频,仪器通过天线向空间发 射出去。接收时,采用一个调频接收机,用天线 接收载波信号并经过高放、解调、中放、比例鉴 频、前置级、放大级最后输出一个音频信号。 无线话筒从结构上可分两类:一是领夹式 二是 手持近讲话筒。
全指向性(Non-direபைடு நூலகம்tion):
具有这种指向特性的传声器对自各个方 向的声波呈现出基本相同的灵敏度。 收录机中的传声器属于全指向性式。
双指向性(Bi-direction):
具有这种指向特性的传声器对于正面入 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。
2、按话筒的输出阻抗分
⑴高阻式:20~50K ,易受干扰,导线不易过长。 ⑵低阻式:150~200 (200 ~600 ) 阻抗(直流电阻和电路电抗的总和)衡量电路阻止电流 通过的一种度量单位,阻抗越大,电流通过电路的阻力也 就越强。
10K 至20K 之间的信号通常被认为是高阻抗信号;而 150 至1K 之间的信号则通常被认为是低阻抗信号。
第二节
话筒的分类及技术参数
一、分类
1、按传声器产生电压的方式分 ⑴恒速式:若传声器的振动元件(如膜片、金属 带)受声波作用产生振动,其输出电压与速度成 一定比例时,如动圈式。
⑵恒幅式:若传声器的振动元件(如膜片)受声 波作用产生振动,其输出电压与振动幅度成一定 比例时,这种话筒称之为恒幅式,如电容式。
话筒的分类及技术参数
6、传声器阻抗
传声器的阻抗有两种,即输出阻抗与负载阻抗。 传声器的输出阻抗即为传声器的交流内阻,通 常在频率为1000Hz,声压约为1Pa时测得。一般在 1KΩ以下为低阻抗,大于1KΩ为高阻抗。常用的 低阻传声器输出阻抗约为200~600 Ω。 高阻传声器的阻值约为20~50 KΩ 。专业传声器一 般都采用200~600 Ω的抵阻抗,以200 Ω为多。
2、无线话筒的特点 ⑴真实感和细腻感 ⑵亲切感 ⑶临场感 ⑷解脱了话筒线的束缚
3、无线话筒的频段
关于无线话筒的频段,无线电波管理委员会有如 下规定: ⑴30~50MHz——需较长天线、频率太低 ⑵88~108MHz——FM调频收音机可接收 民用频段 ⑶150~169MHz——用于公安、消防、工程和出 租车 ⑷200~255MHz——进口无线MIC ⑸500MHz以上为军用频段
强指向性传声器就是这种专门为了拾取 一定方位的音源声音的传声器。它采用驻 极体或电容传声器做极头,采用细长的管 子做声波干涉管,制作成管状传声器,人 们称为枪式传声器。强指向性传声器用途 很广泛,例如在歌剧、话剧、戏曲的舞台 台口和新闻采访中使用。
频率失真是指波形与声源波形相同,但是一 些频率或谐波的强度与声源不同了,即当输出的 音频信号的谐波数量和输入 的音频信号的谐波数 量相同,但在幅度上产生了变化,即某些频率幅 度增强了或者削弱了。
3、频率响应特性 频率响应是传声器输出电平与频率的 关系。它是指传声器在一恒定声压作用下, 传声器的输出电平随不同频率的电压变化。 频率响应可以用频率响应曲线来表示。通 常传声器应取平直的频响曲线,但有些时 候应取中高频段提升约3dB的频响曲线,这 样可增加拾音的明亮度on):
具有这种指向特性的传声器对自各个方 向的声波呈现出基本相同的灵敏度。 收录机中的传声器属于全指向性式。
话筒使用方法
话筒使用方法一.传声器传声器是声电转换的换能器,通过声波作用到电声元件上产生电压,再转为电能。
所以说任何一种拾音设备都可称为传声器。
但平时我们主要说的还是话筒。
1.话筒的分类话筒通常按它转换能量的方式分类。
这里我们还是按录音室对话筒最通用的分类法,把话筒分为动圈话筒和电容话筒。
动圈话筒:由磁场中运动的导体产生电信号的话筒。
是由振膜带动线圈振动,从而使在磁场中的线圈感应出电压。
电容话筒:这类话筒的振膜就是电容器的一个电极,当振膜振动,振膜和固定的后极板间的距离跟着变化,就产生了可变电容量,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。
电容话筒中有前置放大器,当然就得有一个电源,由于体积关系,这个电源一般是放在话筒之外的。
除了供给电容器振膜的极化电压外,也为前置放大器的电子管或晶体管供给必要的电压。
我们称它为幻象电源。
由于有了这个前置放大器,所以电容话筒相对要灵敏一些,在使用时不可少的一些附属设备有:防震架(一般会随话筒赠送)、防风罩、防喷罩、优质的话筒架。
如果要进行超近距离的录音工作,一个防喷罩是不可少的。
宝路音乐课堂:拾音与话筒摆位基础知识2.话筒的特性话筒的指向:一般分为心形、超心形、8字形、枪式、全向指向等。
请看图宝路音乐课堂:拾音与话筒摆位基础知识至于这些指向究竟是怎么回事,你可找个话筒试试。
如图中所示,箭头所指方向为话筒所指正前方,虚线为可拾音的大致范围,在这个范围之外,拾音将不灵敏。
如果有条件,建议还是找个多指向的话筒试用一下,就能明白指向的意义了。
话筒的阻抗:专业录音室应使用低阻抗话筒,由于可能要用到很长的电缆来连接,所以用低阻抗话筒可减少信号衰减现象。
平衡线与非平衡线:平衡线由两根导线和一根屏蔽线构成;非平衡线中则只有一根导线,用屏蔽线代替第二根导线。
平衡线的优点在于,该线的两根导线拾取不需要的噪声信号的强度相等,因而二者能互相抵消掉。
而非平衡线则把噪声信号传输到线路的下一级。
录音常用名词解释
比特率是什么?比特率这个词有多种翻译,比如码率等,表示经过编码(压缩)后的音频数据每秒钟需要用多少个比特来表示,而比特就是二进制里面最少的单位,要么是0,要么是1。
比特率与音频压缩的关系简单的说就是比特率越高音质就越好,但编码后的文件就越大;如果比特率越少则情况刚好翻转。
VBR(Variable Bitrate)动态比特率也就是没有固定的比特率,压缩软件在压缩时根据音频数据即时确定使用什么比特率,这是以质量为前提兼顾文件大小的方式,推荐编码模式;ABR(Average Bitrate)平均比特率是VBR的一种插值参数。
LAME针对CBR不佳的文件体积比和VBR生成文件大小不定的特点独创了这种编码模式。
ABR在指定的文件大小内,以每50帧(30帧约1秒)为一段,低频和不敏感频率使用相对低的流量,高频和大动态表现时使用高流量,可以做为VBR和CBR的一种折衷选择。
CBR(Constant Bitrate),常数比特率指文件从头到尾都是一种位速率。
相对于VBR和ABR 来讲,它压缩出来的文件体积很大,而且音质相对于VBR和ABR不会有明显的提高什么是采样率:数码音频系统是通过将声波波形转换成一连串的二进制数据来再现原始声音的,实现这个步骤使用的设备是模/数转换器(A/D)它以每秒上万次的速率对声波进行采样,每一次采样都记录下了原始模拟声波在某一时刻的状态,称之为样本。
将一串的样本连接起来,就可以描述一段声波了,把每一秒钟所采样的数目称为采样频率或采率,单位为HZ(赫兹)。
采样频率越高所能描述的声波频率就越高。
对于每个采样系统均会分配一定存储位(bit数)来表达声波的声波振幅状态,称之为采样分辩率或采样精度,每增加一个bit,表达声波振幅的状态数就翻一翻,并且增加6db的动态范围态,即6db的动态范围,一个2bit的数码音频系统表达千种状态,即12db的动态范围,以此类推。
如果继续增加bit数则采样精度就将以非常快的速度提高,可以计算出16bit能够表达65536种状态,对应,96db 而20bit可以表达1048576种状态,对应120db。
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。
麦克风知识点
麦克风麦克风,学名为传声器,由英语microphone(送话器)翻译而来,也称话筒,微音器。
麦克风是将声音信号转换为电信号的能量转换器件。
分类有动圈式、电容式、驻极体和最近新兴的硅微传声器,此外还有液体传声器和激光传声器。
大多数麦克风都是驻极体电容器麦克风,其的工作原理是利用具有永久电荷隔离的聚合材料振动膜。
分类:麦克风根据其换能原理可划分为电动麦克风和电容麦克风两种。
其中电动类又可细分为动圈麦克风和铝带麦克风。
常见的商用麦克风类型有电容式麦克风、晶体麦克风碳质麦克风以及动态麦克风。
常用的电容式麦克风使用的能量源有两种:直流偏置电源和驻极体薄膜。
这两种电容式麦克风和晶体麦克风都是将声能转换为电能,产生一个变化的电场。
碳质麦克风采用直流电压源,通过声音振动改变其电阻,从而将声信号转换为电信号。
电容式、晶体以及碳质麦克风都产生一个与敏感膜位移成正比的电压信号,而动态麦克风则产生一个与敏感膜的振动的振动速率成正比的电压信号。
动态麦克风采用永磁体为能量源,基于电感效应将声能转换为电能。
特点大多数麦克风都是驻极体电容器麦克风(ECM),这种技术已经有几十年的历史。
ECM 的工作原理是利用具有永久电荷隔离的聚合材料振动膜。
与ECM的聚合材料振动膜相比,MEMS麦克风在不同温度下的性能都十分稳定,不会受温度、振动、湿度和时间的影响。
由于耐热性强,MEMS麦克风可承受260℃的高温回流焊,而性能不会有任何变化。
由于组装前后敏感性变化很小,这甚至可以节省制造过程中的音频调试成本。
目前,集成电路工艺正越来越广泛地被应用在传感器及传感器接口集成电路的制造中。
这种微制造工艺具有精确、设计灵活、尺寸微型化、可与信号处理电路集成、低成本、大批量生产的优点。
早期微型麦克风是基于压阻效应的,有研究报道称,制作了以(1×1)cm2、2μm厚的多晶硅膜为敏感膜的麦克风。
但是,在敏感膜内不存在应力的情况下,这样大并且很薄的多晶硅膜的一阶谐振频率将低于300Hz。
MIC传声器知识介绍
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
音频设备介绍
格 物 致 新
· 厚 德 泽 人
音频设备介绍
声卡 话筒 音箱 调音台 均衡器 功放器 效果器 音响及录音器材的线材和接头
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一、声卡
1、声卡的基本功能
A、模数转换(Analog to Digital Converter简 称A/D转换) B、数模转换 C、数字信号处理器(DSP) D、输入和输出
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三、音箱
1、音箱的性能指标
(4)频响 是指音箱能工作的频率范围,我们一般要求是 是指音箱能工作的频率范围, 全频段也就是20 Hz~20KHz,但是通常在两端有衰减 但是通常在两端有衰减, 全频段也就是20 Hz~20KHz,但是通常在两端有衰减, 当然我们要求频响越宽越好,但是也必须是平坦的, 当然我们要求频响越宽越好,但是也必须是平坦的, 至少在两端的衰减不超过3dB才有意义。 3dB才有意义 至少在两端的衰减不超过3dB才有意义。一个音箱通 常由两个或两个以上喇叭组成。 常由两个或两个以上喇叭组成。
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三、音箱
1、音箱的性能指标
(5)动态范围 不失真表现的最大音量与最小音量的分贝数。 不失真表现的最大音量与最小音量的分贝数。
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C、无线传声器 、
实际上是一种小型的扩声系统。它由一台微型发射机组成。 实际上是一种小型的扩声系统。它由一台微型发射机组成。发射 机又由微型驻极体电容式传声器、发送电路、 机又由微型驻极体电容式传声器、发送电路、天线和电池仓等部分组 无线传声器采用了调频方式调制信号, 成。无线传声器采用了调频方式调制信号,调制后的信号经传声器的 短天线发射出去,其发射频率的范围按国家规定在100MHz~120MHZ 短天线发射出去,其发射频率的范围按国家规定在100MHz~120MHZ 之 每隔2MHz为一个频道,避免互相干扰。 2MHz为一个频道 间,每隔2MHz为一个频道,避免互相干扰。 无线传声器体积小、使用方便、音质良好, 无线传声器体积小、使用方便、音质良好,话筒与扩音机间无连 移动自如,且发射功率小,因此在教室、舞台、 线,移动自如,且发射功率小,因此在教室、舞台、电视摄制方面得 到了广泛的应用。除了使用专用调频接收机, 到了广泛的应用。除了使用专用调频接收机,一般的调频收音机只要 使其调谐频率调整在无线传声器发射的频率上, 使其调谐频率调整在无线传声器发射的频率上,同样能收听到无线传 声器发出的声音。 声器发出的声音。
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话筒的最选择及分类话筒的最新发展——选择及分类如何选择无线麦克风,无线麦克风分为哪些种类按照原理分为:电动式(动圈式、铝带式);电容式(直流极化式);压电式(晶体式、陶瓷式);电磁式、碳粒式、半导体式按照声场作用力分为:压强式、压差式、组合式、线列式。
按照电信号传输方式分为:有线、无线。
按照用途分分为:测量话筒、跃起话筒、录音话筒。
按照指向性分为:心型、锐心型、超心型、双向型(8字型)、无指向型(全向型)目前常用分类为:动圈式、电容式两种。
动圈式话筒:主要由线圈、磁钢、外壳组成。
当传声器接受声波时,作用在振膜上,引起振膜振动,带动音圈做相应振动,音圈在磁钢中运动,产生电动势,声音信号转变成电信号。
动圈话筒使用较简单,无需极化电压,牢固可靠、性能稳定、价格相对便宜。
在卡拉OK使用广泛、但是它的瞬间响应和高频特性不及电容式话筒好。
电容式话筒:主要由振膜、后级板、极化电源、前置放大器组成。
电容话筒的极头,实际上一只平板电容器,一个固定电极、一个可动电板、可动电板就是极薄的振膜。
声波作用在振膜上引起的振动,从而改变两极板间电容量的变化,引起极板上电荷量的改变,电荷量随时间变化形成高变电流,流经电阻R上在两端产生压降、在经过放大器输出高变信号。
由于输出阻抗很高,不能直接输出,因此在话筒壳内装入一个前置放大器进行阻抗变换。
将高阻改变成低阻输出。
手不要握在麦克风的网头上这是因为,所有麦克风的受话部分均有一定的指向性,如果把手握住网罩上部分,会严重破坏频率响应,还会由于手掌的聚集效应、产生聚焦、回授等。
手不要握紧麦克风的天线发射部位一般手持式麦克风,其发射电路及天线位于麦克风的下部(远离咪头那一端),当我们用手握住时,会大大衰减发射功率,影响接收效果。
不要把两支无线麦克风握在一起使用由于手持无线麦克风是两个发射器,本身会产生谐波池露,当两支无线麦克风靠得很近时,它们相互之间的谐波会互相调制,产生干扰,严重影响发射接收及音质。
麦克风与嘴不要过近在使用中,麦克风与嘴巴的距离一般保持在5-10厘米为佳,过近,会产生近讲效应,过远声音很轻,均会破坏音质。
避免麦克风直接面向音箱麦克风如直接面向音箱,就声系统来说,形成了一个闭合环路,会产生正反馈振荡(啸叫),这是必须避免的。
END注意事项选择一套能适合自己的需求,使用后又能感到满意的无线麦克风产品,除了了解上述的参考原则以外,真正的动作还是要自己多收集相关的资料并实际去试听比较,才能买到物超所值的产品。
对于整个录音音响系统中,第一个重要环节是话筒。
话筒的重要性是人们时常谈论的话题。
话筒的争论往往是最激烈而革命性的,从电子管到晶体管、从动圈到电容、从微型话筒到金话筒,还有值得珍藏的纪念版话筒等。
那么话筒今后将如何发展,国际上的最新动向是怎样的呢?我们将以丹麦某著名话筒制造商为例,简述一下话筒的最新发展。
选择电容话筒丹麦4000系列话筒在每一个细节上都体现了具有丹麦传统的精湛工艺。
他们的目标即是根据录音要求中的最高标准生产出具有优质声音的电容话筒。
具体地讲,就是出色的声压承受能力,出色的动态范围和平直的频响曲线,同时具备结实耐用的外形设计,以保证其产品在恶劣的环境下依旧表现出色的可靠品质。
对于现代录音师来说,处理声音的手段可谓是五花八门、种类繁多。
科技的发展使得人们有足够的方法和设备去应付对声音信号的记录与播放。
但万变不离其宗,录音音响系统当中,声音的记录无非就是拾取-传送处理-存储三个主要的环节。
拾取部分就是我们通常所说的话筒。
在现代电子技术高度发展的今天,以数字调音台、处理器以及数字录音机为代表的数字技术的广泛应用使得声音信号的传输和存储达到了极高的技术水准。
相比较而言,作为声音拾取部分的话筒就是录音音响系统当中技术指标最为薄弱的环节。
换句话说,话筒对录音音质的影响要远大于其他部分。
这是由话筒的特殊结构和组成所决定的。
一只小小的话筒竟然综合了声学、金属制造工艺以及电子学等多方面的技术。
无怪乎可以生产调音台、录音机的厂家遍地都有,可有能力制造高质量话筒的公司在全世界屈指算来也就那么几家。
而且全部集中在具有优秀的工业制造传统和高度发达的电子科技的丹麦、德奥及美国等国家。
正因为话筒对录音音质这种举足轻重的影响,我们对录音话筒的选择就显得更加重要。
虽然现在被广泛使用的各类处理器、均衡器能够对所记录的声音效果进行相当程度的修饰,但是其引入的相位失真等对声音本质造成的损害,使得对录音素质要求严格的场合很少采用这些设备。
那么这时要想得到生动传神的录音效果,一只素质优秀而且全面的话筒就是录音师梦寐以求的最爱了。
在早期的立体声录音实践中,对采用的制式和话筒的型号进行过大量的对比和试听。
在录音制式的选择上,经过了从X-Y、MS到AB的反复试验,最终在录制大型管弦乐队时找到了较适合北京大多数音乐厅堂、具有比较满意的层次与空间感的录音制式,那就是AB方式。
这种现在世界广泛采用的录音方法的关键就在于话筒的摆位与选择,在话筒的选型上我们可以说是煞费了一番苦心。
被称为“单点录音”的AB 拾音由于只用一对话筒去“覆盖”整个舞台的表演者,因此要求对话筒要有均衡的频率特性和方向性、极小的失真和噪声,极高的声压承受力。
而丹麦金话筒所表现出的那种冷峻而细致的分析度、准确而自然的音色,尤其在大动态的音乐拾取时清晰的层次和室内混响细节的表现都令人们耳目一新。
丹麦金话筒的与众不同在于:适度的振膜尺寸和特殊的振膜材料使它既有小振膜指向性频响均匀、适应声压级高的优点、又有大振膜话筒音色宽厚、饱满的特色。
本厂特别设计的话筒放大器拥有电子管和晶体管两套放大电路并有各自独立的平衡输出,可以适应不同音源的拾取和不同的音色要求。
这使得话筒的输出得以综合电子管温暖而甜美的音色和晶体管快速而犀利的响应,从而使其应用范围更为宽泛。
尤其值得赞赏的是:它的电子管放大器由于采用了超低噪音的电子管器件加上先进的电路设计,使输出端的绝对噪声电平大大降低,信噪比指标十分优秀。
除此之外,该话筒的输出电平也要远大于其他产品。
甚至达到了0dB,这大大减轻了录音系统中后级放大器的压力,提高了信号的传送质量。
金灿灿的丹麦金话筒有着清晰而细致的音场和高贵而典雅的音色,它既有极高的分析力,又有着自然而纯美的音色,由于其超大的动态指标,使它无论对极其微弱、细小的乐器演奏还是轰鸣咆哮的乐曲高潮都能得心应手地照单全收。
它还克服了其它4000系列稍微偏冷的音色,而呈现出一种温暖宽厚更为人性化的音色表现。
正因为丹麦金话筒具有上面提到的各种优势,它无论是用做主话筒去拾取乐队还是作为点话筒去录制乐器或人声都有相当出色的表现。
当代歌王帕瓦洛蒂就亲自指定丹麦金话筒作为他专用的录音话筒。
丹麦金话筒以其卓越的表现得到了专业人士的认可,也以其全面而优越的性能证明了它是当今话筒世界的佼佼者,录音师心目中的劳斯莱斯。
丹麦无指向性话筒,利用预极化的电容话筒头和完整的前置放大器综合而成,具有出色的灵敏度表现,平滑的频率响应以及极低的噪声。
其不同之处在于话筒头在制作过程中经过了老化处理和强度测试,有极好的稳定性,可以应付各种恶劣环境,且为纯金制作。
所以使用寿命长,确保了话筒在任何时候都可以保持它杰出的品质。
小话筒刚刚说过了相对较大振膜的话筒,现在我们说一下只有5.4mm直径外观的小话筒。
丹麦话筒公司所生产的小话筒采用了多种独有的制作工艺和手法,比如:可更换的话筒罩,采用不同的话筒罩会有不同的声学特性,可供录音师以及使用者选择;极其微小的话筒头便于隐藏,又不会影响其声学特性;纳米材料制作的话筒线纤维,使小话筒寿命高于同类产品10倍以上;多种别针方便用于各种场合;超过30种适配器,可以配用市面上几乎全部无线发射机;另外其防汗防腐功能更是可以在极其恶劣的环境中使用。
话筒如此之小但其声学特性却异常的出色(20Hz 20kHz±2dB),几乎可以与任何标准话筒相媲美。
最近他们又新研制出了头带式、和演员专用的小话筒。
头戴式小话筒头戴式小话筒是其5.4mm小话筒系列中的最新款式。
与同系列的其它小话筒相比,既保持了一贯的优良品质,也提供了更多的操作灵活性。
头戴式小话筒采用了5.4mm的预极化电容话筒头,内置垂直振膜。
受益于丹麦匠人在制作话筒上的精良工艺,头戴式小话筒提供了干净清澈的声音质量,绰绰有余的动态余量以及非常实用的全向特性。
头戴式小话筒最大的特点在于其可调节的发卡式支架。
根据个人不同的习惯,使用者可以把话筒任意佩带在头部左侧或右侧,并且可以进行伸缩调整,以获得最佳的拾音效果。
这个轻巧的支架经过了镀金处理,而且在耳钩外套用了硅质材料,真正做到了舒适、美观、耐用。
头戴式小话筒也可以与发卡式支架分离使用。
针对舞台表演中最容易出现的潮湿问题,头戴式小话筒提供了双通风保护系统。
另外,一个固定于话筒后部的装置可以防止汗液滴落到话筒头上。
加上话筒内部所使用的防水材料,根本不惧怕在潮湿的环境下工作。
头戴式小话筒在颜色上提供了两种选择——经典的黑色和不易被人察觉的粉色,这对使用者和舞美设计人员来说是非常重要的。
头戴式小话筒的灵敏度被设计为6mV/Pa,方便配合大部分无线发射系统。
在A计权网络下的等效噪声级为26dB。
如果采取正确的供电方式,它在产生削波以前可以承受的声压级可达144dB。
演员专用小话筒2002年2月丹麦Microphone度过了她第10个生日,并且在同一时间推出其在2002年中的第一款新品话筒,即丹麦迷你小话筒的最新成员——演员专用小话筒。
演员专用小话筒是为电影电视中的演员、主持人、解说员等各种表演者专门设计的超小型全向电容话筒。
在其研发过程中,参考了许多供职于欧洲各大广播机构的专业音频工作者的意见,其中包括著名的丹麦广播电台(Danmarks Radio)。
研发的目的是要在一只用于现场及布景条件下的超小型话筒上实现语言可懂度和清晰度最大化。
例如,演员专用小话筒自身具有“临场提升(presence boost)”特点,即对4-6kHz的频率范围做5dB的软提升。
这一个范围也就是所谓的“临场区域(presence area)”,人耳对这一范围的频率最为敏感,同时这段频率也决定了话语的可懂度,透明度和清晰度。
由于人胸腔的自然共振,许多胸佩式的话筒都在声音的清晰度上大打折扣。
为了弥补这一点,有经验的录音师会在后续音频路径中的均衡器上做“临场提升”,以达到“突显(cut through)”语言的目的。
演员专用小话筒则把这一步提升工作以纯声学的手段完成在话筒的振膜设计上。
这样不仅使这个提升过程变得简单快捷,而且还可以避免引入不必要的噪声及失真,这一点是任何电子均衡器都望尘莫及的。
另外演员专用小话筒的话筒头设计中也包含了一个声学低切的特点,这样可以使其内部的前置放大器获得更多的峰值余量。