咪头的结构和原理是什么?

普固定极板和极环,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)。通焊点式:L型

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。

话筒的工作原理是什么(话筒利用什么原理工作)话筒的工作原理是什么(话筒利用什么原理工作)


话筒的工作原理是什么(话筒利用什么原理工作)


麦克风是将声音信号转换为信号的,而扬声器则相反,就是说麦克风能收集声音,而扬声器只能播放声音。外界的声波经过空气震动了话筒的薄膜,薄膜带动音圈切割磁铁的磁力线而产生电信号,声波震动频率越高,产生的电信号就越大,经功率放大器输出的声音也就越大。当人对着话筒讲话时,声波使膜片振动,膜片忽松忽紧地挤压碳粒,电阻随之发生变化,在电路中产生随声音振动而变化的电流,即话筒相当于可变电阻。

炭精粒式

电磁式

电容式

二氧化硅式等

2、从尺寸大小分,驻极体式又可分为若干种.

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

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

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:

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:

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。

四、咪头的电原理图:

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。

VS:工作电压,MIC提供工作电压

五、驻极体咪头的工作原理:

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。

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,从而改变了电容器两个极板之间的距离,产生了一个Δd的变化,因此由公式①可知,必然要产生一个ΔC的变化,由公式②又知,由于ΔC的变化,充电电荷又是固定不变的,因此必然产生一个ΔV的变化。

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。

FET场效应管是一个电压控制元件,漏极的输出电流受源极与栅极电压的控制。

六、咪头的主要技术指标:

咪头的测试条件;MIC的使用应规定其工作电压和负载电阻,不同的使用条件,其灵敏度的大小有很大的影响

1、消耗电流:即咪头的工作电流

主要是FET在VSG=0时的电流,根据FET的分档,可以做成不同工作电流的传声器。但是对于工作电压低、负载电阻大的情况下,对于工作电流就有严格的要求,由电原理图可知

VS=VSD+ID×RL ID = (VS- VSD)/ RL

VSD,即FET的S与D之间的电压降

总的要求 100μA〈IDS〈500μA

单位:V/Pa 或 dBV/Pa 有的公司使用是dBV/μBar

-40 dBV/Pa=-60dBV/μBar

0 dBV/Pa=1V/Pa

3、输出阻抗:基本相当于负载电阻RL(1-70%)之间。

a、全向: MIC的灵敏度是在相同的距离下在任何方向上相等,全向MIC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。

b、单向 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,180度时灵敏度,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之间的MIC。

频率特性:

5、频率范围:

全向: 50~12000Hz 20~16000Hz

消噪:100~10000Hz

6、声压级:是指MIC的失真在3%时的声压级,声压级定义:20μpa=0dBSPL

MaxSPL为115dBSPLA SPL声压级 A为A计权

7、S/N信噪比:即MIC的灵敏度与在相同条件下传声器本身的噪声之比,详见产品手册,噪声主要是FET本身的噪声 .

麦克风原理是什么动

关于这个问题,圈式话筒(麦克风)和动圈式扬声器(耳机)的结构原理传声器是一种将声信号转换为电信号的换能器件。俗称话简、麦克风。传声器的好环将年接影响声音的质量。(一)传声器的种类传声器的种类很多,按换能原理可分为电动式、电容式、电磁式、压电式、半导体式传声器;按接收声波的方向性可分为无指向性和有方向性两种,有方向性传声器包括心形指向性、强指向、双指向性等;按用途可分为立体声、近讲、传声器等。1、动圈传声器这是一种最常用的传声器。它的结构如图主要由振动膜片、音圈、永义磁铁和升压变压器等组成。它的工作原理是当人对着话筒讲话时,膜片就随着声音前后颤动,从而带动音圈在磁场中作切割磁力线的运动。根据电磁感应原理,在线圈两端就会产生感应音频电动势,从而完成了声电转换。为了提高传声器的输出感应电动势和阻抗,还需装置一只升压变压器。动圈传声器结构简单、稳定靠、使用方便、固有噪声小,被广泛用于语言广播和扩声系统中。但缺点是灵敏度较低、频率范围窄。近几年已有专用动圈传声器,其特性和技术指标都较好。电动式扬声器:这种扬声器采用通电导体作线圈,当线圈中输入一个音频电流讯号时,线圈相当于一个载流导体。如果将它放在固定磁场里,根据载流导体在磁场中会受到力的作用而运动的原理,线圈会受到一个大小与音频电流成正比、方向随音频电流变化而变化的力。这样,线圈就会在磁场作用下产生振动,并带动振膜振动,振膜前后的空气也随之振动,这样就将电讯号转换成声波向四周辐射。这种扬声器应用最广泛。锥形振膜扬声器:锥形振膜扬声器中应用最广的就是锥形纸盆扬声器,它的振膜成圆锥状,是电动式扬声器中最普通、应用最广的扬声器,尤其是作为低音扬声器应用得最多。

麦克风原理的动画可以帮助人们理解如何麦克风工作的过程。麦克风是一种电子器件,能够将声音信号转换为电信号。它的工作原理是利用声音的能量来振动一个振膜或者其他类型的振动器,从而产生电信号。

4、方向性及频响特性曲线:

由于麦克风工作的过程涉及到电学原理,因此通常需要用动画的形式来帮助人们理解。动画可以通过模拟麦克风内部的振膜振动以及电容或电感元件的移动来演示麦克风的工作原理。

由于电容器的两个极是接到FET的S极和G极的,因此相当于FET的S极与G极之间加了一个Δv的变化量,FET的漏极电流I就产生一个ΔID的变化量,因此这个电流的变化量就在电阻RL上产生一个ΔVD的变化量,这个电压的变化量就可以通过电容C0输出,这个电压的变化量是由声压引起的,因此整个咪头就完成了一个声电的转换过程。

麦克风的结构是怎样的

VS为标准保护咪头,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。工作电压

麦克风由外壳、拾音器、信号放大电路、供电电路、电池等结构构成。麦克风工作原理:麦克风是由声音的振动传到麦克风的振膜上,推动里边的磁铁形成变化c、消噪型:是属于压式MIC,它与单向MIC不同之处在于内部没有吸音材料,它的方向型图是一个8字型的电流,这样变化的电流送到后面的声音处理电路进行放大处理。常见的麦克风有铝带麦克风、动圈麦克风、电容麦克风和驻极体麦克风等。

话筒传感器原理是什么

式中 ID FET 在VSG等于零时的电流

话筒传感器是一种将声音能量转化为电信号的设备。它通常由两个部分组成:一个可变电容麦克风和一个放大器。

当声波碰到话筒时,它会振动话筒内的振膜,这会导致电容的变化。这个变化的电容可以被放大器放大,并转化为一个电信号。电信号可以通过电线传输到其他设备,如扬声器或计算机。

话筒传感器通常用于电话、↑上面↑扬声器的原理已经说的很详细了,手机、录音RL为负载电阻设备、计算机麦克风和其他各种应用中。

动圈式传声器与动圈扬声器在工作原理上有什么联系

C1,扬声器(SC1,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。peaker):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。

话筒传感器原理是什么

1、从工作原理上分:

话筒传感器是一种将声音能量转化为电信号的设备。它通常由两个部分组成:一个可变电容麦克风和一个放大器。

麦克风(Microphone)是一种用于将声音转换为电信号的装置。它接收声波并将其转化为电信号,以便传输、录制或处理声音。麦克风通常用于录音、通话、语音识别等应用。它是输入设备,将声音输入到电子设备中,例如电脑、手机、音频录音设备等。

当声波碰到话筒时,它会振动话筒内的振膜,这会导致电容的变化。这个变化的电容可以被放大器放大,并转化为一个电信号。电信号可以通过电线传输到其他设备,如扬声器或计算机。

话筒传感器通常用于咪头的分类:电话、手机、录音设备、计算机麦克风和其他各种应用中。

咪头的结构和原理是什么?

麦克风工作时用供给直流电,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电荷隔离的聚合材料振动膜。

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。

炭精粒式

电磁式

电容式

二氧化硅式等

2、从尺寸大小分,驻极体式又可分为若干种.

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

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8、PCB组件:环连接式等

带PIN脚式:P型

同心圆式: S型

三、驻极体传声器声压强Pa=1N/m2的结构

以全向MIC,振膜式极环连接式为例

1、防尘网:

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:

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。

四、咪头的电原理图:

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。

VS:工作电压,MIC提供工作电压

五、驻极体咪头的工作原理:

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。

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,从而改变了电容器两个极板之间的距离,产生了一个Δd的变化,因此由公式①可知,必然要产生一个ΔC的变化,由公式②又知,由于ΔC的变化,充电电荷又是固定不变的,因此必然产生一个ΔV的变化。

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。

FET场效应管是一个电压控制元件,漏极的输出电流受源极与栅极电压的控制。

六、咪头的主要技术指标:

咪头的测试条件;MIC的使用应规定其工作电压和负载电阻,不同的使用条件,其灵敏度的大小有很大的影响

1、消耗电流:即咪头的工作电流

主要是FET在VSG=0时的电流,根据FET的分档,可以做成不同工作电流的传声器。但是对于工作电压低、负载电阻大的情况下,对于工作电流就有严格的要求,由电原理图可知

VS=VSD+ID×RL ID = (VS- VSD)/ RL

VSD,即FET的S与D之间的电压降

总的要求 100μA〈IDS〈500μA

单位:V/Pa 或 dBV/Pa 有的公司使用是dBV/μBar

-40 dBV/Pa=-60dBV/μBar

0 dBV/Pa=1V/Pa

3、输出阻抗:基本相当于负载电阻RL(1-70%)之间。

a、全向: MIC的灵敏度是在相同的距离下在任何方向上相等,全向MIC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。

b、单向 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,180度时灵敏度,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之间的MIC。

频率特性:

5、频率范围:

全向: 50~12000Hz 20~16000Hz

消噪:100~10000Hz

6、声压级:是指MIC的失真在3%时的声压级,声压级定义:20μpa=0dBSPL

MaxSPL为115dBSPLA SPL声压级 A为A计权

7、S/N信噪比:即MIC的灵敏度与在相同条件下传声器本身的噪声之比,详见产品手册,噪声主要是FET本身的噪声 .

麦克风工作时用供给直流电吗

电磁感应原理是声音的震动带动在磁场中的线圈振动,振动将切割磁感线,产压电晶体式,压电陶瓷式生感应电流,从而将声音信号转变为电流信号。电流信号经扩音器放大后传给扬声器,从扬声器中就发出放大的声音。线圈的这种运动能产生咪头随着声音变化而变化的电流,线圈在运动中能量的机械能转化成电能。

电话听筒和话筒的原理

麦克风(Microphone)和扬声器(Speaker)是两种声音处理设备,它们在音频系统中具有不同的功能和作用:

听筒用的是电动机原理.变化的电流在磁场中受力大小不同,运动状态不同,带动纸盆的振动情况不同,这种振动就产生了声音.

RL:负载电阻,它的大小决定灵敏度的高低。

话筒和发电机原理相同.说话的声音引起纸盆的振动,纸盆带动线圈振动,线圈在磁场5、从对外连接方式分中切割磁感线,产生感应电流,这个大小、方向变化的电流通过输电线传到远方的听筒.再还原为声音.