駐極體麥克風參數_駐極體麥克風型號與引腳識別

2020-11-25 電子發燒友

駐極體麥克風參數_駐極體麥克風型號與引腳識別

發表於 2019-10-01 11:02:00

  駐極體麥克風參數

  駐極體麥克風各項性能指標的參數主要有以下幾項:

  (1)工作電壓(UDS)。這是指駐極體話筒正常工作時,所必須施加在話筒兩端的最小直流工作電壓。該參數視型號不同而有所不同,即使是同一種型號也有較大的離散性,通常廠家給出的典型值有1.5V、3V和4.5V這3種。

  (2)工作電流(IDS)。這是指駐極體話筒靜態時所通過的直流電流,它實際上就是內部場效應管的靜態電流。與工作電壓類似,工作電流的離散性也較大,通常在0.1~1mA。

  (3)最大工作電壓(UMDS)。這是指駐極體話筒內部場效應管漏、源極兩端所能夠承受的最大直流電壓。超過該極限電壓時,場效應管就會被擊穿損壞。

  (4)靈敏度。這是指話筒在一定的外部聲壓作用下所能產生音頻信號電壓的大小,其單位通常用mV/Pa(毫伏/帕)或dB(0dB=1000mV /Pa)。一般駐極體話筒的靈敏度多在0.5~10mV/Pa或-66~-40dB範圍內。話筒靈敏度越高,在相同大小的聲音下所輸出的音頻信號幅度也越大。

  (5)頻率響應。也稱頻率特性,是指話筒的靈敏度隨聲音頻率變化而變化的特性,常用曲線來表示。一般說來,當聲音頻率超出廠家給出的上、下限頻率時,話筒的靈敏度會明顯下降。駐極體話筒的頻率響應一般較為平坦,其普通產品頻率響應較好(即靈敏度比較均衡)的範圍在100Hz~10kHz,質量較好的話筒為 40Hz~15kHz,優質話筒可達20Hz~20kHz。

  (6)輸出阻抗。這是指話筒在一定的頻率(1kHz)下輸出端所具有的交流阻抗。駐極體話筒經過內部場效應管的阻抗變換,其輸出阻抗一般小於3kΩ。

  (7)固有噪聲。這是指在沒有外界聲音時話筒所輸出的噪聲信號電壓。話筒的固有噪聲越大,工作時輸出信號中混有的噪聲就越大。一般駐極體話筒的固有噪聲都很小,為微伏級電壓。

  (8)指向性。也叫方向性,是指話筒靈敏度隨聲波入射方向變化而變化的特性。話筒的指向性分單向性、雙向性和全向性3種。單向性話筒的正面對聲波的靈敏度明顯高於其他方向,並且根據指向特性曲線形狀,可細分為心形、超心形和超指向形3種;雙向性話筒在前、後方向的靈敏度均高於其他方向;全向性話筒對來自四面八方的聲波都有基本相同的靈敏度。常用的機裝型駐極體話筒絕大多數是全向性話筒。

  駐極體麥克風型號與引腳識別

  由於駐極體話筒的型號命名各廠家不統一,可謂各行其事,無規律可循。要想知道某一型號產品的性能和有關參數等,一般只能查看廠家說明書或相關的參數手冊。業餘條件下,對於不同型號的駐極體話筒,只要體積和引腳數相同、靈敏度等參數相近,一般均可以直接代換使用。附表列出了部分常用駐極體話筒的主要參數,供參考。

  駐極體麥克風的引腳識別方法很簡單,無論是直插式、引線式或焊腳式,其底面一般均是印製電路板,如圖3所示。對於印製電路板上面有2部分敷銅的駐極體話筒,與金屬外殼相通的敷銅應為「接地端」,另一敷銅則為「電源/信號輸出端」(有「漏極D輸出」和「源極S輸出」之分)。對於印製電路板上面有3部分敷銅的駐極體話筒,除了與金屬外殼相通的敷銅仍然為「接地端」外,其餘2部分敷銅分別為「S端」和「D端」。有時引線式話筒的印製電路板被封裝在外殼內部,無法看到(如國產CRZ2-9B型),這時可通過引線來識別:屏蔽線為「接地端」,屏蔽線中間的2根芯線分別為「D端」(紅色線)和「S端」(藍色線)。如果只有1根芯線(如國產CRZ2-9型),則該引線肯定為「電源/信號輸出端」。

打開APP閱讀更多精彩內容

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴

相關焦點

  • 駐極體麥克風和電容麥克風的區別
    打開APP 駐極體麥克風和電容麥克風的區別 發表於 2019-10-01 10:55:00   駐極體話筒是電容話筒的一種。
  • 測試駐極體話筒
    這個測量只能測試出咪頭靈敏度和大致好壞,其他參數判斷不出,比如失真,噪音。   駐極體話筒原理   當聲波引起駐極體薄膜振動而產生位移時;改變了電容兩極板之間的距離,從而引起電容的容量發生變化,由於駐極體上的電荷數始終保持恆定,根據公式:Q =CU 所以當C變化時必然引起電容器兩端電壓U的變化,從而輸出電信號,實現聲—電的變換。
  • 駐極體話筒放大電路圖大全(音頻放大/傳聲器/麥克風放大器電路圖...
    駐極體話筒放大電路圖(二) 傳聲器的前置放大電路如圖2所示。圖中運放採用了美國美信公司的麥克風前置放大器MAX4465,MAX4465為5腳SC70封裝,低成本,微功耗。下面對這一電路的原理進行簡化分析和說明。
  • 駐極體式MIC電路設計
    音頻電路中經常用到駐極體式MIC作為拾音器,電路非常簡單,但是也時常會出現問題。 上圖就是駐極體式麥克風實物圖片 駐極體麥克風原理 駐極體麥克風單端式電路設計 如上圖,麥克風的偏置電壓2.0V經過一個串聯電阻2.2K接到麥克風的正極,負極直接接GND。
  • 駐極體話筒原理
    駐極體話筒具有體積小、結構簡單、電聲性能好、價格低的特點,廣泛用於盒式錄音機、無線話筒及聲控等電路中,屬於最常用的電容話筒。駐極體話筒由聲電轉換和阻抗變換兩部分組成。由於輸入和輸出阻抗很高,所以要在這種話筒外殼內設置一個場效應管作為阻抗轉換器,為此駐極體電容式話筒在工作時需要直流工作電壓。
  • 駐極體話筒原理及應用
    一聲控電路前置放大級中駐極體話筒的源極輸出和漏極輸出的兩種不同的接法,最後要說明一點,不管是源極輸出或漏極輸出,駐極體話筒必須提供直流電壓才能工作,因為它內部裝有場效應管。駐極體話筒極性的判別  關於駐極體電容式話筒的檢測方法是:首先檢查引腳有無斷線情況,然後檢測駐極體電容式話筒。
  • 如何設計小型化超薄高信噪比駐極體麥克風(ECM)
    影響ECM信噪比的聲學設計 在麥克風設計中,與聲學特性相關的設計參數包括振膜面積、振膜張力、極板間距、極化電位、背聲腔體積等方面。其中,在特定的麥克風目標產品中,當墊片寬度一定時,振膜面積基本是固定的;另外,對於高度一定的產品,其背腔聲學體積也基本固定。
  • 駐極體
    駐極體(electret)又稱永電體,是一種極化後能長久保持極化強度的電介質。它的製備材料較為豐富,有石蠟、硬質橡膠、碳氫化合物、固體酸等許多有機材料和鈦酸鋇、鈦酸鈣等一些無機材料。駐極體的用途廣泛,可用來製造高壓電源、換能器、傳聲器、靜電計等,而近年來在生物材料上的應用更是引起人們的廣泛注意。
  • 駐極體話筒正負極判斷
    這種在強外電場等因素作用下,極化並能「永久」保持極化狀態的電介質,稱為駐極體,又叫永電體。 駐極體具有體電荷特性,即它的電荷不同於摩擦起電,既出現在駐極體表面,也存在於其內部。若把駐極體表面去掉一層,新表面仍有電荷存在;若把它切成兩半,就成為兩塊駐極體。這一點可與永久磁體相類比,因此駐極體又稱永電體。
  • 我國科學家及合作團隊發現世界上首個單分子駐極體
    Reed教授等研究團隊合作,通過理論計算和實驗測量發現了世界上首個單分子駐極體(electret)——Gd@C82,在駐極體被人類合成100年後將其物理尺寸壓縮到極致的單分子水平(~1 nm,十億分之一米),這是目前人類所知最小的駐極體。
  • 駐極體原理及其應用
    1919年日本海軍大學的江口元太郎甚首次人工製成駐極體.當時用巴西棕櫚蠟與松香的等量混合,再加些蜂蠟,熔融至130攝氏度,加上15千伏每釐米的電場,冷卻凝固後,去掉電場,便製成駐極體.這種製備方法熱極化法.隨著人們對駐極體的研究和應用,製備的材料不再用天然材料的混合物,而是大量使用人工製造的聚合物資料,如聚四氟乙烯(PTFE),聚偏二氟乙烯(PVDF)等,聚合物駐極體具有更好荷電能力優良的機械性能,
  • 如何判別駐極體話筒的極性
    如何判別駐極體話筒的極性駐極體話筒體積小駐極體話筒的內部結構如圖所示。由聲電轉換系統和場效應管兩部分組成。它的電路的接法有兩種:源極輸出和漏極輸出。源極輸出有三根引出線,漏極D接電源正極,源極S 經電阻接地,再經一電容作信號輸出;漏極輸出有兩根引出線,漏極D經一電阻接至電源正極,再經一電容作信號輸出,源極S直接接地。所以,在使用駐極體話筒之前首先要對其進行極性的判別。
  • 盤點麥克風技術及市場,遠場語音交互如何選型麥克風?
    MEMS麥克風也是手機中大量使用的傳感器件,一般手機至少有2個以上這類麥克風。MEMS麥克風實際上只是工藝上的改進,其原理依然屬於電容式麥克風。與MEMS麥克風直接PK的,就是駐極體麥克風。這兩種麥克風是消費電子領域的主力軍,比如亞馬遜的Echo和聲智科技的開發板主要是MEMS麥克風,科大訊飛的開發板則主要是駐極體麥克風。
  • 自製PC高靈敏度麥克風
    我們知道,電腦用麥克風,通常是由駐極體電容話筒組成(駐極體話筒內含一個場效應管組成的阻抗匹配器,所以需要電源)所以,不需要另裝電池供電,從這一點講,電腦用麥克風比擴大機上用的麥克風更簡單。
  • 中國人民大學物理學系及合作團隊發現世界上首個單分子駐極體!
    Reed教授等研究團隊合作,通過理論計算和實驗測量發現了世界上首個單分子駐極體(electret)——Gd@C82,在駐極體被人類合成100年後將其物理尺寸壓縮到極致的單分子水平(~1 nm,十億分之一米),這是目前人類所知最小的駐極體。
  • 中國人民大學物理學系及合作團隊發現世界上首個單分子駐極體
    Reed教授等研究團隊合作,通過理論計算和實驗測量發現了世界上首個單分子駐極體(electret)——Gd@C82,在駐極體被人類合成100年後將其物理尺寸壓縮到極致的單分子水平(~1 nm,十億分之一米),這是目前人類所知最小的駐極體。
  • 在雙線式麥克風電路中使用MEMS麥克風
    簡介本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/274817.htm  如今MEMS麥克風正逐漸取代音頻電路中的駐極體電容
  • 麥克風該選MEMS還是ECM?看完本文,你就不糾結了
    麥克風結構中兩種最常用的技術是微機電系統(MEMS) 麥克風和駐極體電容式麥克風 (ECM),每種技術都有無數使用案例。本文將介紹這兩種技術的基礎知識,然後比較兩者的差異,最後簡單介紹每種解決方案的優勢。
  • 麥克風工作原理是什麼?
    就連麥克風這樣一個不起眼的小零件,也正在悄無聲息地演化著。近幾年來,在手機等高端應用中,傳統的駐極體電容麥克風正在被MEMS器件所取代。二十世紀,麥克風由最初通過電阻轉換聲電發展為電感、電容式轉換,大量新的麥克風技術逐漸發展起來,這其中包括鋁帶、動圈等麥克風,以及當前廣泛使用的電容麥克風和駐極體麥克風。
  • 壓電式MEMS麥克風與電容式相比有哪些優勢?
    麥克風種類繁多,包括動圈式、電容式、鋁帶式、碳精式等等,在移動應用中,又以駐極體(ECM)電容麥克風和微機電(MEMS)麥克風最為常見。然而,據了解,MEMS麥克風外形較小,與駐極體麥克風相比,具有更強的耐熱、抗振和抗射頻幹擾性能。因此,MEMS麥克風可以採用全自動貼片(SMT)生產工藝,而大多數駐極體麥克風則需要手工焊接。