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    驻极式传声器(咪头)的构造与原理

    日期:2009-07-23 15:05:12来源:点击:453
     驻极式传声器(咪头)的构造与原理

    驻极式传声器(咪头)
    是由一片很轻的振动膜及驻极电荷的背极板所组成。构成驻极式电容麦克风的内部零件相当精密,故对外部的杂音很敏感,因此为预防灰尘或异物质的侵蚀及电器杂音,要紧紧密封在只有音波可流入的圆形金属壳中。
    随着音波的流入使金属振动板振动时,振动板与电极板会随音波的振动,产生距离上的变化,这种物理变化的现象,解释为静电容量的变化。因驻极式电容麦克风的静电容量值很小,电器的耗电流量较大,故不可直接使用于一般的放大器(扩大器)上。为符合放大器所要求的输入信号耗电流量,必须要经由JFET使电流量转换成放大器可接受的程度。
    驻极式电容麦克风随振动板与背极板极化蓄电荷的类型及构造,可区分为三大类:
    1.背极式麦克风
    2.薄膜式麦克风
    3.前极式麦克风
    内部构造:

    指当给予麦克风一定的音压时,在其输出端上能产生输出电压的值,一般以dB V/Pa表示。传统上以麦克风输出之dB(分贝)和一标准电平来做比较,所有的标准电平皆超过麦克风的输出电平。因此所测出的dB数据都是负值。所以麦克风测出来的结果若为-55dB时,是比-60dB的麦克风在感度上更佳,而在比较dB值外,也可由输出电压大小来判断麦克风的感度高低,输出电压越大,感度越高。
    输出阻抗:
    麦克风有一项最重要的特性是输出阻抗,这是一种回流至麦克风的AC阻抗的计算。 一般来说,麦克风可分为低阻抗(50~1,000ohms),中阻抗(5,000~15,000ohms)及高阻抗(20,000ohms以上)。
    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。
    讯躁比:
    讯号与麦克风本体所产生的杂音之比。
    消耗电流:
    在驱动JFET时所需的号电流,约50μA &1mA。
    指向性:
    以指向性来区分可将麦克风区分为三类:全指向性(Omni-directional):任何一方向来之音源能量均被拾取转为电能。单指向性(Uni-directional):正前方(0?)之声波能量被拾取的比例最大。双指向性(Bi-directional):前后方(0?与180?)被拾取之能量最大。
    注意事项:


    Pascal & ubar 的换算关系如下:例如:-60dB(0dB=1V/ubar)=-40dB (0dB=1V/pa)

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