麥克風,學名為傳聲器,由英語microphone(送話器)翻譯而來,也稱話筒,微音器。麥克風是將聲音信號轉換為電信號的能量轉換器件。分類有動圈式、電容式、駐極體和**近新興的硅微傳聲器,此外還有液體傳聲器和激光傳聲器。大多數麥克風都是駐極體電容器麥克風,其的工作原理是利用具有長久電荷隔離的聚合材料振動膜 [1]。麥克風根據其換能原理可劃分為電動麥克風和電容麥克風兩種。其中電動類又可細分為動圈麥克風和鋁帶麥克風 [2]。在選購時,要根據自己的使用場景、需求和預算來做出合適的選擇。寶山區銷售麥克風線纜現貨
5、復合隔離(雙隔離):雙屏蔽是為了彌補上面多種屏蔽優缺點,最常見的是鋁箔+編織,主要用在需要極高屏蔽的線材,另外VGA訊號傳輸用的UL2919線材也是采用此類技術。XLPE由于前述提及的對絞特性,造成話筒線與相應的卡農連接器焊接時,會有對絞交越在2.3腳,容易造成焊接時塑料融化,造成短路,因此有日本廠商引入了耐熱的交連PE作為話筒線線對的材料,主要有CANARE與 MOGAMI ,中國臺灣日升電子也采用類似工藝。PE由于話筒線具有電阻與線間電容,因此產生等效的RC低通濾波器(吃掉高頻),要避免線纜產生高頻損失,必須降低R或C其中之一個參數。嘉定區耐用麥克風線纜專賣店平衡線纜能夠有效抵抗外部電磁干擾,適合長距離傳輸,常用于專業音頻設備中。
速率成正比的電壓信號。動態麥克風采用永磁體為能量源,基于電感效應將聲能轉換為電能 [3]。麥克風的歷史可以追溯到19世紀末,貝爾(Alexander Graham Bell)等科學家致力于尋找更好地拾取聲音的辦法,以用于改進當時的***發明——電話。期間他們發明了液體麥克風和碳粒麥克風,這些麥克風效果并不理想,只是勉強能夠使用 [8]。1949年,威尼伯斯特實驗室(森海塞爾的前身)研制出MD4型麥克風,它能夠在嘈雜環境中有效抑制聲音回授,降低背景噪音。這就是世界上***款抑制反饋的降噪型麥克風 [8]。
聲波的聲壓作用在傳聲器上所產生的輸出電壓同傳聲器本身固有噪聲產生的輸出電壓相等,該聲波聲壓就等于傳聲器的等效噪聲級 [6]。總諧波失真(THD)諧波失真是指輸出信號比輸入信號多出的諧波成分。諧波失真由于系統不是完全線性造成的。所有附加諧波電平之和稱為總諧波失真。一般說來,500Hz頻率處的總諧波失真**小,因此不少產品均以該頻率的失真作為它的指標。總諧波失真在1%以F,入耳分辨不出來,超過10%就可以明顯聽出失真的成分。數值越小,音色就更加純凈,表明產品品質越高。一般產品的總諧波失真都小于1%(以500Hz頻率測量) [6]。類型:常見的麥克風線纜有平衡線纜(如XLR線纜)和非平衡線纜(如1/4英寸插頭或1/8英寸插頭)。
具有極為寬廣的頻率響應振動膜是麥克風感應聲音及轉換為電能訊號的主要組件。振動膜的材質及機構設計,是決定麥克風音質的各項特性。由于電容式麥克風的振動膜可以采用極輕薄的材料制成,而且感應的音壓,直接轉換成音頻訊號,所以頻率響應低音可以延伸到10Hz以下的**頻,高音可以輕易的達到數十KHz的超高頻,展現非常寬廣的頻率響應特性!具有超高靈敏度在振動膜上面因為沒有音圈的負載,可以采用極為輕薄的設計,所以不但頻率響應極為優越,而且具有較好的靈敏度,可以感應極微弱的聲波,輸出**細膩及精細的原音!此外聚乙烯具有無毒的化學特性,也更加環保。松江區直銷麥克風線纜服務
外護套:外護套是線纜的外層,保護內部結構不受物理損傷和環境影響。常用材料包括橡膠和PVC。寶山區銷售麥克風線纜現貨
電容式麥克風是麥克風的一種,該產品利用電容大小的變化,將聲音信號轉化為電信號。這種話筒**為普遍,常見的錄音機內置話筒就這種,因為它便宜,體積小巧,而且效果也不差,有時也叫咪頭。電容式麥克風有兩塊金屬極板,其中一塊表面涂有駐極體薄膜(多數為聚全氟乙丙烯)并將其接地,另一極板接在場效應晶體管的柵極上,柵極與源極之間接有一個二極管。當駐極體膜片本身帶有電荷,表面電荷地電量為Q,板極間地電容量為C,則在極頭上產生地電壓U=Q/C,當受到振動或受到氣流地摩擦時,由于振動使兩極板間的距離改變,即電容C改變,而電量Q不變,就會引起電壓的變化,電壓變化的大小,反映了外界聲壓的強弱,這種電壓變化頻率反映了外界聲音的頻率,這就是駐極體傳聲器的工作原理。寶山區銷售麥克風線纜現貨
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