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html擷取麥克風音頻輸出成波形圖_麥克風的主要技術特性

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麥克風的主要技術特性

一、話筒的種類:話筒按其結構不同,一般分為動圈式、晶體式、炭粒式、鋁帶式和電容式等數種, 其中最常用的是動圈式話筒和電容式話筒,前者耐用、便宜,後者嬌嫩、價格高、但特性優良。

  動圈式話筒是通過振膜感應聲波造成的空氣壓力變化,帶動置于磁場中的線圈切割磁力線産生與聲壓強度變化相應的微弱電流信号。通常動圈話筒噪音低,無需饋送電源,使用簡便,性能穩定可靠。

  電容話筒的核心是一個電容傳感器。電容的兩極被窄空氣隙隔開,空氣隙就形成電容器的媒體。在電容的兩極間加上電壓時,聲振動引起電容變化,電路中電流也産生變化,将這信号放大輸出,就可得到品質相當好的音頻信号。另外有一種駐級體式電容話筒,采用了駐級體材料制作話筒振膜電極,不需要外加極化電壓即可工作,簡化了結構,是以這種話筒非常小巧廉價,同時還具有電容話筒的特點,被廣泛應用在各種音頻裝置和拾音環境中。電容話筒的靈敏度高,頻率響應好,音質好。

  二、話筒的主要技術特性 

  1、靈敏度:

  在1KHz的頻率下,0.1Pa規定聲壓從話筒正面0°主軸上輸入時,話筒的輸出端開路輸出電壓,機關為10mV/Pa。靈敏度與輸出阻抗有關。有時以分貝表示,并規定10V/Pa為0dB,因話筒輸出一般為毫伏級,是以,其靈敏度的分貝值始終為負值。

  2、頻響特性:話筒0°主軸上靈敏度随頻率而變化的特性。要求有合适的頻響範圍,且該範圍内的特性曲線要盡量平滑,以改善音質和抑制聲回報。同樣的聲壓,而頻率不同的聲音施加在話筒上時的靈敏度就不一樣,頻響特性通常用通頻帶範圍内的靈敏度相差的分貝數來表示。通頻帶範圍愈寬,相差的分貝數愈少,表示話筒的頻響特性愈好,也就是話筒的頻率失真小。

  3、指向性:

  話筒對于不同方向來的聲音靈敏度會有所不同,這稱為話筒的方向性。方向性與頻率有關,頻率越高則指向性越強。為了保證音質,要求傳聲器在頻響範圍内應有比較一緻的方向性。方向性用傳聲器正面0°方向和背面180°方向上的靈敏度的內插補點來表示,內插補點大于15dB者稱為強方向性話筒。産品說明書上常常給出主要頻率的方向極座标響應曲線圖案,一般的類型有:單方向性“心形”;雙方向性“8字型”;和無方向性“圓形”;以及單指向性“超心型”。話筒靈敏度的方向性是選擇話筒的一項重要因素。有的話筒是單方向性的,有的則是全方向性的,也有一些是介于二者之間,其方向性是心形的。

  全方向性話筒從各個方向拾取聲音的性能一緻。當說話者要來回走動時采用此類話筒較為合适,但在環境噪聲大的條件下不宜采用。

  心形指向話筒的靈敏度在水準方向呈心髒形,正面靈敏度最大側面稍小,背面最小。這種話筒在多種擴音系統中都有優秀的表現。

  單指向性話筒又稱為超心形指向性話筒,它的指向性比心形話筒更尖銳,正面靈敏度極高,其它方向靈敏度急劇衰減,特别适用于高噪音的環境。

4、輸出阻抗:

  從話筒的引線兩端看進去的話筒本身的阻抗稱為輸出阻抗。目前常見的話筒有高阻抗與低阻抗之分。高阻抗的數值約1000~20000歐姆,它可直接和放大器相接;面低阻抗型為50~1000歐姆,要經過變壓器比對後,才能和放大器相接。高組抗的輸出電壓略高,但引線電容所起的旁路作用較大,使高頻下降,同時也易受外界的電磁場幹擾,是以,話筒引線不宜太長,一般以10~20米為宜。低阻抗輸出無此缺陷,是以噪音水準較低,傳聲器引線可相應的加長,有的擴音裝置所帶的低阻抗傳聲器引線可達100米。如果距離更長,就應加前級放大器。

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(出處: 中國HIFI音響網)

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