麦克风知识汇总
麦克风指向性基础知识
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麦克风指向性基础知识1开始:什么是指向性?麦克风的指向性指的是麦克风从不同的方向拾取声音。
在现场设置中,最重要的是确认你所使用的麦克风的类型,从而降低声音的反馈以及依据指向性的使用哪里是放置监听的最佳位置。
在工作室内,你可以使用具有不同特性的传感器去做出改变。
就像在录音时布置一定的装饰品,或者临近效应。
指向性麦克风:根据极性形式来分类,对前面传来的声音比后面传来的声音反应敏感得多。
指向性麦克风有两个开口在膜片的两端,一边一个。
膜片的振动根据相位关系,取决于两端的压力差。
在后声孔的前端置一细密的声学滤网起延时作用,这样从后面传来的声音可同时从前后两个声孔到达振膜并抵消,因而指向性麦克风的极性图呈心形状。
名词解释:邻近效应每个指向型话筒(心形、超心形)都有所谓的邻近效应,当话筒靠近声源时,低音频率响应增加,因此声音更加饱满,从而产生邻近效应。
专业歌手经常利用这种效果。
若想测试效果,则试着在唱歌时把话筒逐步靠近嘴唇,然后聆听声音的变化。
2.心型:只会拾取面对麦克风的这个方向这是歌手最经常遇见的麦克风类型。
常常被描述成为具有一个心型的图案,通常被用在工作室录制人声中。
在你不想拾取观众的声音或者从你的监控器中传出的声音,心型麦克风在这种情况下是非常适用的(使用心型麦克风时监听应该放在你的对面,和你是180度)。
在工作室中,使用心型麦克风可以有效的降低环绕声和麦克风反射回来的声音。
这一点可以帮助你在不理想的环境中录音,或者减少收录你周围其他音乐的声音。
这种指向得名于它的拾音范围很像是一颗心:在话筒的正前方,其对音频信号的灵敏度非常高;而到了话筒的侧面(90度处),其灵敏度也不错,但是比正前方要低6个分贝;最后,对于来自话筒后方的声音,它则具有非常好的屏蔽作用。
而正是由于这种对话筒后方声音的屏蔽作用,心形指向话筒在多重录音环境中,尤其是需要剔除大量室内环境声的情况下,非常有用。
除此之外,这种话筒还可以用于现场演出,因为其屏蔽功能能够切断演出过程中产生的回音和环境噪音。
我来告诉你9个关于入门麦克风收音的小知识
![我来告诉你9个关于入门麦克风收音的小知识](https://img.taocdn.com/s3/m/50f0744f326c1eb91a37f111f18583d049640fc1.png)
我来告诉你9个关于⼊门麦克风收⾳的⼩知识坊间麦克风相当多种,有的⼈是看⽹络上推荐哪⼀⽀就跟着买下去。
下⼿前知道⾃⼰想要收什么样的⾳是很重要的,本篇分享了⼏个麦克风的⼩常识还有⼀些收⾳时的疑难解答,希望能够帮助你录制理想的声⾳。
让我们先来看看麦克风~1 麦克风的种类电容式麦克风电容式麦克风 ( CondenserMicrophone ) 是将声⾳送进内部振膜振动使隔板震动造成电压改变再产⽣讯号。
它的灵敏度较⾼,常⽤于⾼质量的录⾳,像是吉他弹奏、复杂的环境⾳以及在录⾳室⾥做使⽤等。
多数电容式麦克风是需要幻象电源 ( PhantomPower ) 才能收⾳,使⽤上⽐较⿇烦。
动圈式麦克风相较之下价格⽐较便宜的动圈式麦克风 ( DynamicMicrophone ) 因为含有线圈和磁铁,不像电容式麦克风轻便,对于⾼频的灵敏度较低,但它收录的声⾳较为柔润,适合⽤来收录⼈声以及现场演出等,在录⾳室中也常⽤来收⾼⾳压的乐器,像是打击、⾳箱等。
2 麦克风的指向性全向式全向式 ( Omnidirectional) 对于来⾃不同⾓度的声⾳,其灵敏度是相同的。
常见于需要收录整个环境声⾳的录⾳⼯程;或是声源在移动时,希望能保持良好收⾳的情况;演讲者在演说时配带的领夹式麦克风也属此类。
全向式的缺点在于容易收到四周环境的噪⾳,⽽在价格⽅⾯相对较为便宜。
单⼀指向式常见的单⼀指向式为⼼型指向 ( Cardioid) 或超⼼型指向 ( Hypercardioid),对于来⾃麦克风前⽅的声⾳有较佳的收⾳效果,⽽来⾃其他⽅向的声⾳则会被衰减,常见于⼿持式麦克风等场合,此类型的及其为枪型指向( Shotgun )。
双指向式双指向式 ( Bi-directional 或 Figure-of-8 ) 可接受来⾃麦克风前⽅和后⽅的声⾳。
可运⽤作为⽴体声录⾳法等特殊⽤途( 如 MS、Blumlein 录⾳法 )。
其内部结构和全指向性基本相似,主要区别是在线路板上⾯ ( PCB)。
麦克风基本知识汇总
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麦克风基本知识汇总麦克风是一种将声音转换成电信号的设备,广泛应用于语音录制、语音传输、音乐演奏等领域。
以下是关于麦克风的基本知识汇总。
一、麦克风的原理1.声音传感原理:麦克风利用了声音的机械波特性,声波通过振动膜片产生机械波,再由麦克风内部的传感器将机械波转换为电信号。
2.电磁感应原理:一些麦克风利用了电磁感应原理,声波的振动作用下,会改变磁场的强度,进而在传感器中产生感应电流。
二、麦克风的类型1.动圈麦克风:动圈麦克风是最常见的一种类型,采用了声音传感原理,通过振动动圈来产生电信号。
它具有结构简单、坚固耐用、音质较为自然等特点,常用于舞台演唱、音乐录制等场合。
2.电容麦克风:电容麦克风采用了声音传感原理,通过麦克风内部的电容器对声音进行感应。
它具有高灵敏度、低失真以及宽频响特性等优点,广泛应用于录音室、广播电台等专业领域。
3.电阻麦克风:电阻麦克风采用了电磁感应原理,通过声音振动改变传感器上的电阻值来产生电信号。
它具有音质纯净、低噪声等特点,适用于对声音品质要求较高的场合,如音乐演奏录制、广播等。
4.动压式麦克风:动压式麦克风利用了声音对气体压力的作用原理,通过振动膜片改变气体压力,从而产生电信号。
它具有结构简单、价格便宜等特点,常用于音频转换器、电脑麦克风等应用。
三、麦克风的参数1.频率响应:麦克风在不同频率下的响应能力,通常以赫兹(Hz)为单位表示,一般频率响应范围为20Hz到20kHz,更广阔的频率响应范围表示麦克风能够捕捉更丰富的音频细节。
2.灵敏度:麦克风接收声音的灵敏程度,一般以分贝(dB)为单位表示,灵敏度越高表示麦克风可以捕捉到更微弱的声音,常用于录音室等对声音细腻度要求较高的地方。
3.阻抗:麦克风的阻抗特性,一般以欧姆(Ω)为单位表示,麦克风的输出阻抗需要与设备的输入阻抗匹配,以保证信号传输的稳定性和质量。
4.最大声压级:麦克风能够承受的最大声压级,一般以分贝(dB)为单位表示,超过最大声压级可能会导致麦克风失真或损坏。
麦克风基本知识汇总
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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
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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
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2.MEMS麦克风IC结构特性使其占位面积和高度比传统ECM 尺寸小得多,特殊的封装结构又使这种麦克风系统的总体高 度显著降低,尤其可以制作出称为零高度安装的特殊结构
3. MEMS麦克风振膜的尺寸和质量都很小,较之直径46mm 的ECM 振膜,其直径小于0.5mm,提高了抗振动性噪音干 扰能力
MIC基础知识
MIC基础知识
麦克风,学名为传声器,是将声音信号转换为电信号的 能量转换器件,由Microphone翻译而来。也称话筒、微音器。
首先来回顾一下麦克风的发展史,有人可能知道在爱迪生 留声机中,那个受话器其实就是麦克风的雏形。麦克风是录音 环节中负责收集声音的设备,在最初的机械录音中,麦克风(受 话器)负责将声音信号转换为振膜的振动,并将这种振动传递给 细针,以刻录锡箔。后来,磁性录音技术的崛起,麦克风也随 之发展成为一种将声音信号转换为电信号的设备 。
数字麦克风优点
1.数字脉冲信号输出强度要远大于传统模拟ECM 麦克风 信号,这样在产品设计中可以不必为防止电磁干扰而必须要 求采用屏蔽线及连线长度的考虑而费心,相应还可以降低设 计成本。数字麦克风在没有时钟输入期间可以自动进入省电 休眠状态,这一功能非常适合于采用电池供电的便携式设备。
2.与模拟麦克风相比,数字麦克风可以提供更好的信噪 比以及更好抗RF和EMI干扰能力。在数字麦克风或传统的驻 极体电容麦克风之后,跟随一个模拟数字转换器电路,将在 给定的采样速率输出条件下直接向新总线提供音频采样。数 字麦克风的数据可以更加直接由CPU软件控制,以提供多种 语音处理功能。
按输出信号
1. Analog Microphone 2. Digital Microphone
公共基础知识话筒基础知识概述
![公共基础知识话筒基础知识概述](https://img.taocdn.com/s3/m/3b492438793e0912a21614791711cc7931b778ed.png)
《话筒基础知识综合性概述》一、引言话筒,作为一种重要的音频设备,在现代生活中发挥着不可或缺的作用。
从演讲、演唱到广播、录音,话筒无处不在,它是声音传播的关键环节,能够将声音信号转化为电信号,实现声音的放大、传输和记录。
本文将深入探讨话筒的基础知识,包括基本概念、核心理论、发展历程、重要实践以及未来趋势。
二、基本概念1. 定义话筒,又称麦克风,是一种将声音信号转换为电信号的换能器。
它通过接收声音的振动,使内部的传感器产生相应的电信号输出。
2. 分类(1)按工作原理分类:- 动圈式话筒:利用电磁感应原理,通过线圈在磁场中运动产生电信号。
动圈式话筒结构简单、坚固耐用,适用于各种环境,特别是现场演出等场合。
- 电容式话筒:基于电容变化原理,由一个振动膜片和一个固定极板组成电容器。
当声音使膜片振动时,电容发生变化,从而产生电信号。
电容式话筒灵敏度高、频率响应宽,适合录音室等专业场合。
- 驻极体话筒:一种特殊的电容式话筒,其内部的振动膜片上带有永久性的静电电荷,无需外部极化电源。
驻极体话筒体积小、成本低,广泛应用于手机、笔记本电脑等设备中。
(2)按指向性分类:- 全向性话筒:对来自各个方向的声音具有相同的灵敏度,适用于会议、采访等需要捕捉周围环境声音的场合。
- 心形指向性话筒:对正前方的声音最为敏感,对侧面和后方的声音有一定的抑制作用,常用于演唱、演讲等场合,以减少周围噪音的干扰。
- 超心形指向性话筒:指向性比心形更强,对正前方的声音更加敏感,对侧面和后方的声音抑制作用更大,适用于高噪音环境下的录音和现场演出。
- 枪式话筒:具有非常强的指向性,主要用于远距离拾音,如拍摄电影、电视节目时捕捉演员的声音。
三、核心理论1. 声音的传播与接收声音是通过空气等介质的振动传播的。
话筒的作用就是接收这些振动,并将其转化为电信号。
不同类型的话筒采用不同的传感器来实现这一过程。
例如,动圈式话筒通过线圈在磁场中的运动来感应声音的振动,而电容式话筒则通过电容的变化来检测声音的振动。
麦克风使用说明范文
![麦克风使用说明范文](https://img.taocdn.com/s3/m/81cbb603ce84b9d528ea81c758f5f61fb636284a.png)
麦克风使用说明范文本文将介绍麦克风的使用方法及技巧,帮助用户更好地使用麦克风。
一、麦克风的分类1.麦克风按工作原理分为动圈式、电容式和半导体式。
-动圈式麦克风是一种常见的麦克风,使用简单,价格较低,适用于一般的语音录制和通话需求。
-电容式麦克风通常具有较高的灵敏度和清晰度,适用于专业音频录制和表演等需要高质量录音的场合。
-半导体式麦克风是一种新兴的技术,具有较低的功耗和较小的体积,适用于便携设备的语音输入。
2.麦克风按使用方式分为有线麦克风和无线麦克风。
-有线麦克风需要通过线缆连接到使用设备上。
这种麦克风相对稳定,适用于一些固定场合的录音和演讲。
-无线麦克风通过无线信号传输声音,具有更高的灵活性,适用于移动的表演和演讲。
二、麦克风的正确使用方法1.麦克风的安放-在使用麦克风时,应将其放在距离声源合适的位置。
一般来说,距离声源15-30厘米的位置是理想的录音距离。
-如果是夸克麦克,应将麦克风指向要捕捉的声源,避免侧面或后面的声音干扰。
-麦克风应尽量避免接触到硬表面,以免产生共振或触发噪音。
2.麦克风的设置-连接麦克风到要使用的设备上。
对于有线麦克风,将麦克风插入音频插孔;对于无线麦克风,打开麦克风和接收器的电源,并确保它们在同一信道上。
-打开设备上的录音软件或通话软件,并进行相应的设置。
选择麦克风作为音频输入设备,并调节音量和增益等参数。
-在进行正式录音或通话之前,最好进行一次测试,确保麦克风的正常工作。
三、麦克风使用的技巧1.控制噪音-在使用麦克风进行录音时,应尽量选择安静的环境。
关闭电视、电脑和其他噪音源,以避免噪音干扰录音质量。
-对于动圈式麦克风,应尽量避免使用时与麦克风太近,以免呼吸声和爆音等产生杂音。
-如果是在户外使用麦克风,可以增加风罩或风屏来减少风噪声。
2.控制音量-在录音或通话时,应注意音量的控制。
过高的音量可能会导致声音失真,过低的音量则会导致音频质量差。
-调节麦克风的增益和音量控制,使其保持在适当的范围内。
麦克风基本知识..
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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
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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
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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。
麦克风基础知识
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麦克风、话筒百科全书麦克风,学名为传声器,由Microphone翻译而来。
传声器是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,也称话筒,麦克风,微音器。
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。
动圈传声器音质较好,但体积庞大。
驻极体传声器体积小巧,成本低廉,在电话、手机等设备中广泛使用。
硅微麦克风基于CMOSMEMS技术,体积更小。
其一致性将比驻极体电容器麦克风的一致性好4倍以上,所以MEMS麦克风特别适合高性价比的麦克风阵列应用,其中,匹配得更好的麦克风将改进声波形成并降低噪声。
激光传声器在窃听中使用。
历史麦克风的历史可以追溯到19世纪末,贝尔(AlexanderGrahamBell)等科学家致力于寻找更好的拾取声音的办法,以用于改进当时的最新发明——电话。
期间他们发明了液体麦克风和碳粒麦克风,这些麦克风效果并不理想,只是勉强能够使用。
二十世纪,麦克风由最初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带、动圈等麦克风,以及当前广泛使用的电容麦克风和驻极体麦克风。
种类介绍内置麦克风:内置麦克风是指设置在数码摄像机内的麦克风,用作拍摄录音之用。
作为视频和音频的记录装置,数码摄像机的麦克风当然不能马虎。
对于消费级的数码摄像机来说,很多麦克风都安装在机体里面,这样的好处是能节省空间,真正实现,消费数码摄像机方便的理念,但是这样一来,内置麦克风可能会在录音的同时录下机器的转动声音,这些噪音在后期制作中很容易分辨,却跟难分离和去掉的。
要解决这些噪音问题,有以下几个办法:选择录音功能强大的数码摄像机。
在众多数码摄像机中,内置麦克风功能最多的要数松下的机型。
松下内置的广域收音麦克风,在用远摄镜拍摄较远的人物时,较近的环境声都盖过了人物的声音,而松下公司给摄录机均加上ZoomMic功能,可以随镜头变焦,缩窄收音范围,减少杂声,是简单而实用的设备。
10个使用麦克风时要知道的重要声学知识
![10个使用麦克风时要知道的重要声学知识](https://img.taocdn.com/s3/m/42523780d4bbfd0a79563c1ec5da50e2524dd189.png)
10个使用麦克风时要知道的重要声学知识使用麦克风进行录音或演讲时,了解一些重要的声学知识非常重要。
下面是10个使用麦克风时要知道的重要声学知识:1.声波传播:声音是通过振动空气分子而传播的。
当我们说话或唱歌时,声音通过麦克风转化为电信号,然后再通过扬声器转化为可听的声音。
2.麦克风类型:常见的麦克风类型包括动圈麦克风、电容麦克风和指向性麦克风。
不同类型的麦克风适用于不同的录音和放音需求。
3.指向性图案:麦克风通常具有不同的指向性图案,如心形、超心形、指向性和多向性。
选择正确的指向性图案可以有效减少背景噪音和回声。
4.近场效应:当离音源非常近时,麦克风会捕捉到更多的低频音频。
这是因为在近距离下,声波波长更长,会增加低频的强度。
5.麦克风位置:将麦克风放置在离音源适当的距离,可以获得更清晰的录音效果。
通常建议将麦克风放置在距离音源约6-12英寸的位置。
6.噪声控制:尽可能减少录音区域的背景噪声,例如关闭窗户、避免靠近运作中的电器设备和选择静音环境。
7.反射和吸收:房间的墙壁、天花板和地板会影响声音的反射和吸收。
通过使用声音吸收材料,如吸音板和地毯,可以减少回声和混响。
8.音量控制:麦克风增益控制和放大器可以调整音量的大小。
要确保音量不至于过大或过小,以避免噪音或失真问题。
9.麦克风频率响应:麦克风通常具有特定的频率响应范围,即能够捕捉的声音频率范围。
根据录音或演讲的需求,选择适当的麦克风来满足频率响应的需求。
10.空气流动:在使用麦克风时要注意避免产生或遮挡来自麦克风的风口,这样可以减少呼吸声或风噪音的干扰。
理解这些重要的声学知识,可以帮助我们更好地使用麦克风,从而获得更好的声音质量和表达效果。
麦克风基础知识
![麦克风基础知识](https://img.taocdn.com/s3/m/d2b6e436647d27284b73515e.png)
ECM工作原理简述
v 镀金属层薄膜与背极板形成空气 介质电容。 v 对驻极体充电形成电场。E=Q/C v 声波使薄膜振动,改变电容量和 电场,产生电信号。
△E = Q /△C
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振膜式工作动态原理图
金属层 驻极体薄膜 空气间隙
铜板
P
动态时薄膜上下振动示意图
ER
E=Q/C △E=Q/△C
深圳捷力泰科技开发有限公司培训教材v
ECM工作原理
2、背极式ECM静态原理示意图
金属层
P
涤纶薄膜
空气间隙 驻极体
ER
铜板
背极式ECM特点:驻极体与极板合二为一。
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背极式工作动态原理图
金属层 涤纶薄膜 空气间隙 驻极体 铜板
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4、信噪比 (S/N Ratio) 信噪比:无外声压时,仅由传声器本体所
产生的杂音之比。
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5、消耗电流(current consumption) 在驱动FET工作时所需耗用的电流 一般要求为≤0.5mA(500uA)
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2、频率响应(Frequency Response):
频率响应是指传声器正常工作的频带宽度。
全指向产品——20~20KHZ 单指向产品——100~10KHZ
一般语音频宽:
600~3,000HZ
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3、指向性(Directivity)
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麦克风基本知识
![麦克风基本知识](https://img.taocdn.com/s3/m/68ef048b284ac850ad024257.png)
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。
话筒基本知识
![话筒基本知识](https://img.taocdn.com/s3/m/b27f775477232f60ddcca119.png)
目录一、话筒分类 (2)1)动圈话筒 (3)2)电容话筒 (3)二、话筒特性 (3)1)话筒的指向 (3)2)话筒的阻抗 (4)3)平衡线与非平衡线 (4)三、无线话筒 (4)1)电路工作原理 (4)2)无线话筒使用技巧 (4)3)怎样选购无线话筒发射机机的电池 (5)4)怎样才能尽早知道发射机电池能量是否充足 (5)5)怎样在演出中途更换电池 (5)6)怎样才能防止和避免外界对无线话筒的干扰 (5)7)怎样消除无线话筒受外界干扰 (5)8)怎样正确使用天线确保信号稳定 (6)9)怎样正确辨认正在使用中的无线话筒 (6)10)怎样防止演出中可能出现的无声现象 (6)11)怎样操作好腰挂式无线话筒 (7)12)怎样正确使用无线电声乐器系统 (7)13)怎样才能使无线话筒发挥最好的效果 (8)14)话筒放大器 (8)四、话筒的挑选 (9)1)按部就班挑选话筒 (9)2)最平滑的响应 (9)3)邻近效应 (9)4)解决自激啸叫 (10)五、音响设备开、关机顺序 (10)六、调试 (10)1)音频处理设备的调整 (11)2)压限器的调整数据如下 (11)3)调音要点(以操作调音台为主) (12)4)声反馈(啸叫声)的抑制 (12)5)话筒防喷罩制作 (13)七、灵敏度的计算 (14)八、话筒相关术语 (14)话筒英文名称:Microphone 话筒又称传声器,一种电声器材,属传声器,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。
用于各种扩音设备中。
话筒种类繁多,电路简单。
分析话筒电路主要掌握两点:(1)信号传输回路分析,比较简单,分析各种话筒输入插口电路。
(2)话筒信号放大器分析,话筒放大器是一种小信号低噪声音频放大器,分析话筒电平控制电路并不困难。
XLR:俗称卡农头或公母头;TRS:大三芯(6.35JK-立体声)。
一、话筒分类按照不同原理性质分类✧按换能原理为: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)、以及电磁式、碳粒式、半导体式等。
话筒基础知识(主讲)
![话筒基础知识(主讲)](https://img.taocdn.com/s3/m/500ed2dc76a20029bd642d98.png)
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
话筒的基本知识
![话筒的基本知识](https://img.taocdn.com/s3/m/06a620611611cc7931b765ce0508763231127499.png)
话筒一:话筒概念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。
二:分类1、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(Dynamic)动圈话筒是一种通过磁场内导体的运动来产生音频信号的话筒。
绝大多数的动圈话筒里都装有一片很薄很轻的振膜,这片振膜能够根据声压的变化进行震动,从而使悬挂在磁场中的声音线圈运动,形成轻微电流,最后转化为话筒的声音信号输出。
由于其机械构造的特点,动圈话筒对瞬时信号不是特别敏感,因而对高频的再现效果在精细度和准确度上不如其它类型话筒。
但是,动圈话筒的构造一般都比较结实耐用,能够承受较高的声压电平,且不需要使用外部幻象电源。
在价位上,动圈话筒一般会比电容话筒稍低一些,但有的比较高端的动圈话筒也是比较昂贵的。
动圈话筒的优点是构造简单、价格低廉、工作稳定、坚固耐用、寿命长,被广泛使用于各种录音场合。
但是由于它的灵敏度比较低,频率响应也不够宽(最佳状态为40Hz~16kHz,而人耳平均听力极限约为20Hz~20kHz),所以如果用动圈话筒来录制一些频率较宽、动态较大、泛音成分较多的声源(如管弦乐队的合奏等),就显得有些力不从心了。
在用途上,动圈话筒多用于现场演出,但也可以在工作室里用来录制电吉他、电子鼓等乐器的声音。
电容话筒(Condenser)电容话筒是历史最为悠久的话筒类型之一,其出现的时间可以追溯到20世纪初期。
与其它类型的话筒相比,电容话筒的机械构造最为简单,主要就是把一片拉伸得薄薄的能够导电的振膜张贴在一块叫做后板的金属薄片上,利用这种结构来形成一个简单的电容器。
然后利用外部电压源(通常是幻象电源,但有些电容话筒也会自带电源供给装置,如电池)向电容器供电。
当声压作用于振膜时,振膜就会随着波形做出各种轻微振动,然后这种震动再通过电容量的变化,引起输出电压的变化,而正是这种输出电压的变化构成了话筒的输出信号。
麦克风教学ppt课件
![麦克风教学ppt课件](https://img.taocdn.com/s3/m/566b9f0fb207e87101f69e3143323968011cf4c5.png)
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。
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麦克风知识汇总麦克风,学名为传声器,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,由Microphone翻译而来。
也称话筒、微音器。
二十世纪,麦克风由最初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带、动圈等麦克风,以及当前广泛使用的电容麦克风和驻极体麦克风。
按换能原理为:电动式(动圈式、铝带式),电容麦克风式(直流极化式)、压电式(晶体式、陶瓷式)、以及电磁式、碳粒式、半导体式等。
按声场作用力分为:压强式、压差式、组合式、线列式等。
按电信号的传输方式分为:有线、无线。
按用途分为:测量话筒、人声话筒、乐器话筒、录音话筒等。
按指向性分为:心型、锐心型、超心型、双向(8字型)、无指向(全向型)。
此外还有驻极体和最近新兴的硅微传声器、液体传声器和激光传声器。
动圈传声器音质较好,但体积庞大。
驻极体传声器体积小巧,成本低廉,在电话、手机等设备中广泛使用。
硅微麦克风基于CMOS MEMS技术,体积更小。
其一致性将比驻极体电容器麦克风的一致性好4倍以上,所以MEMS麦克风特别适合高性价比的麦克风阵列应用,其中,匹配得更好的麦克风将改进声波形成并降低噪声。
激光传声器在窃听中使用。
麦克风历史麦克风的历史可以追溯到19世纪末,贝尔(Alexander Graham Bell)等科学家致力于寻找更好的拾取声音的办法,以用于改进当时的最新发明——电话。
期间他们发明了液体麦克风和碳粒麦克风,这些麦克风效果并不理想,只是勉强能够使用。
1949年,威尼伯斯特实验室(森海塞尔的前身)研制出MD4型麦克风,它能够在吵杂环境中有效抑制声音回授,降低背景噪音。
这就是世界上第一款抑制反馈的降噪型麦克风。
1961年,德国汉诺威的工业博览会上,森海塞尔推出了MK102型和MK103型麦克风。
这两款麦克风诠释了一个全新的麦克风制造理念——RF射频电容式,即采用小而薄的振动膜,具有体积小,重量轻的特点,同时能够保证出色的音质。
另外,这种麦克风对电磁干扰非常敏感。
它们对气候的影响具有很强的抗干扰性能,非常适用于一些全新的领域,例如,探险队使用,日夜在室外操作,面对温差极大的、气候恶劣的户外条件,该麦克风仍然表现出众。
森海塞尔专门为音乐家设计制造的第一款麦克风曾在1967年的消费者电子产品博览会上展出。
黑色与金色相间的MD409型是典型的立式麦克风,它的平面设计形状堪称森海塞尔的经典之作,而和它类似的MD415主要是一款手持式麦克风。
它是最坚固的话音麦克风之一,其重低音外壳全部是纯手工制造,然后镀金。
这两款超心型麦克风很快便成了音乐家们的理想选择。
他们对MD421的钟爱与日俱增。
后来森海塞尔又推出了黑金相间的MD421豪华版,其产品手册中称它为“闪耀的金光”。
1978年森海塞尔又推出心型动圈式MD431舞台麦克风,人送绰号“潜能”,它绝对拥有成为表演巨星的潜质。
为了自然地再现乐器的曼妙声音和独奏的特殊音质,工程人员进行了大量的测量和改进工作来创造更加适合的频率响应。
这只坚固的麦克风声音干脆、毫不含糊,对操作噪声也有很强的抑制性。
冲击声过滤器可以确保舞台上的低频噪声不会影响声音的完美再现。
随后推出的超心型MD429“音棚之声”则是专门为演播厅设计开发的产品。
它的近讲效果与指向性麦克风类似,但这种效果和对噼啪声的敏感度都被降到最低。
其另外一个品质特点是:由于采取了更加复杂的弹簧悬吊系统,麦克风的操作噪声也大大减弱。
同时推出的还有“具有专业设计的业余麦克风”MD427型动圈式话音麦克风,它同“潜能”在音质特点和外形特征上都很相似。
二十世纪,麦克风由最初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带、动圈等麦克风,以及当前广泛使用的电容麦克风和驻极体麦克风。
麦克风性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。
MEMS麦克风需要ASIC提供外部偏置,而ECM则不需要这种偏置。
有效的偏置将使整个操作温度范围内都可保持稳定的声学和电气参数。
MEMS芯片的外部偏置还支持设计具有不同敏感性的麦克风。
传统ECM的尺寸通常比MEMS麦克风大,并且不能进行SMT 操作。
SMT回流焊简化了制造流程,可以省略一个制造步骤,而该步骤现在通常以手工方式进行。
IC与驻极体电容器麦克风内信号处理电子元件并无差别,但这是一种已经投入使用的技术。
在驻极体中,必须添加IC,而在MEMS 麦克风中,只需在IC上添加额外的专用功能即可。
与ECM相比,这种额外功能的优点是使麦克风具有很高的电源抑制比。
也就是说,如果电源电压有波动,则会被有效抑制。
麦克风种类介绍内置麦克风内置麦克风是指设置在数码摄像机内的麦克风,用作拍摄录音之用。
作为视频和音频的记录装置,数码摄像机的麦克风当然不能马虎。
对于消费级的数码摄像机来说,很多麦克风都安装在机体里面,这样的好处是能节省空间,真正实现,消费数码摄像机方便的理念,但是这样一来,内置麦克风可能会在录音的同时录下机器的转动声音,这些噪音在后期制作中很容易分辨,却很难分离和去掉的。
要解决这些噪音问题,有以下几个办法:选择录音功能强大的数码摄像机。
在众多数码摄像机中,内置麦克风功能最多的要数松下的机型。
松下内置的广域收音麦克风,在用远摄镜拍摄较远的人物时,较近的环境声都盖过了人物的声音,而松下公司给摄录机均加上Zoom Mic功能,可以随镜头变焦,缩窄收音范围,减少杂声,是简单而实用的设备。
收音方面亦有Wind Cut功能,可减少因风声过大引起的杂声。
至于佳能、索尼和JVC的数码摄像机,虽然麦克风在收音性能上与松下并无大差异,但是也相对少了麦克风不少的特殊功能。
以上提及的数码摄像机,都可以另外配置一个变焦麦克风,其功能和松下的内置麦克风一样,外置的麦克风有一点好处,就是可以避免录下机器转动的声音,外置麦上的隔风层,还能减少空气流过的声音。
而对于专业的数码摄像机来说,通常使用的都是外置麦克风。
专业麦克风专业麦克顾名思义是有别于普通民用麦克风。
从种类上来分目前主要有电容麦克风(包括驻极体也叫预极化)、动圈麦克风、铝带麦克风.........从功能大概组要分三类:第一,演出用麦克风,主要使用动圈麦克风和电容麦克风(主要根据使用场合和要求不同而选择)。
第二,录音用麦克风,主要使用电容麦克风和铝带话筒,录音用电容话筒不包括驻极体麦克风。
第三,会议用麦克风,主要使用驻极体和少量的动圈麦克。
无线麦克风:麦克风目前,市场上销售的麦克风主要分为两大类:一类是动圈式话筒。
其主要特点是音质好,不需要电源供给,但价格相对较高。
另一类话筒是驻极体话筒。
其特点是耐用,灵敏度较高,需要1.5~3V的电源供给,音质比同价位的动圈式话筒要差一些。
但其价格相对较低,适合作播音麦克风。
作为家用麦克风,最好选择动圈式,因为其音质比其他种类的要好一些,可以真实地再现人声,且不易在音量大的环境下与音响设备发生自激啸叫,损坏音箱中的高音扬声器。
正品货通常包装精美,外观设计也很美观,话筒握在手中应有沉甸甸的感觉,手感舒适,丝网罩上应无毛刺,更不能损坏。
话筒线上应有与话筒相一致的商标品牌。
在选出自己比较满意的产品后,可用一台质量优越的进口高保真音响进行试机。
试机时,将麦克风插入音响耳机插孔,将音量旋至最小,用随机的CD机或VCD机播放正版音乐带,音量开小一些,打开话筒开关,此时,你会发现麦克风成了一只小的扬声器,你可以用不同的话筒试验,选出音质最好的一种。
最后再检查其工艺,即摇动咪头,不应松动,更不能与话筒脱离。
接入功放的话筒插孔后,开关时话筒不应有“咔啦”声,按压开关不应有任何杂音出现。
经过以上的精挑细选,麦克风均能通过的话,这样的麦克风无疑是优良的。
电容式麦克风麦克风电容式麦克风有两块金属极板,其中一块表面涂有驻极体薄膜(多数为聚全氟乙丙烯)并将其接地,另一极板接在场效应晶体管的栅极上,栅极与源极之间接有一个二极管。
当驻极体膜片本身带有电荷,表面电荷地电量为Q,板极间地电容量为C,则在极头上产生地电压U=Q/C,当受到振动或受到气流地摩擦时,由于振动使两极板间的距离改变,即电容C改变,而电量Q不变,就会引起电压的变化,电压变化的大小,反映了外界声压的强弱,这种电压变化频率反映了外界声音的频率,这就是驻极体传声器地工作原理。
电容式麦克风的膜片多采用聚全氟乙丙烯,其湿度性能好,产生的表面电荷多,受湿度影响小。
由于这种传声器也是电容式结构,信号内阻很大,为了将声音产生的电压信号引出来并加以放大,其输出端也必须使用场效应晶体管。
电容式麦克风的优点1、能将声音直接转换成电能讯号的最佳设计原理:电容式麦克风是利用导体间的电容充放电原理,以超薄的金属或镀金的塑料薄膜为振动膜感应音压,以改变导体间的静电压直接转换成电能讯号,经由电子电路耦合获得实用的输出阻抗及灵敏度设计而成。
2、能展现『原音重现』的特性:音响专家以追求『原音重现』为音响的最高境界!从麦克风的基本设计原理分析,不难发现电容式麦克风不仅靠精密的机构制造技术,而且结合复杂的电子电路,能直接将声音转换成电能讯号,先天上就具有极优越的特性,所以成为追求『原音重现』者的最佳选择。
3、具有极为宽广的频率响应:振动膜是麦克风感应声音及转换为电能讯号的主要组件。
振动膜的材质及机构设计,是决定麦克风音质的各项特性。
由于电容式麦克风的振动膜可以采用极轻薄的材料制成,而且感应的音压,直接转换成音频讯号,所以频率响应低音可以延伸到10Hz以下的超低频,高音可以轻易的达到数十KHz的超音波,展现非常宽广的频率响应特性!4、具有超高灵敏度的特性:在振动膜上面因为没有音圈的负载,可以采用极为轻薄的设计,所以不但频率响应极为优越,而且具有绝佳的灵敏度,可以感应极微弱的声波,输出最清晰、细腻及精准的原音!5、快速的瞬时响应特性(Transient Response)是先天上的赢家:振动膜除了决定麦克风的频率响应及灵敏度的特性外,对声波反应快慢的能力,即所谓「瞬时响应」特性,是影响麦克风音色的一个最重要因素。
麦克风瞬时响应特性的快慢,决定于整个振动膜的轻重,振动膜越轻,反应速度就越快。
电容式音头极为轻薄的振动膜,具有极快速的瞬时响应特性,能展现清晰、明亮而有劲的音色及精准的音像。
尤其中、低音完全没有音染及『箱音』,高音细腻而清脆,是电容式最显著的音色特点。