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[指南]驻极体话筒[指南]驻极体话筒 驻极体话筒 1、概述 驻极体话筒具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低的特点,广泛用于盒式录音机、无线话筒及声控等电路中。属于最常用的电容话筒。由于输入和输出阻抗很高,所以要在这种话筒外壳内设置一个场效应管作为阻抗转换器,为此驻极体电容式话筒在工作时需要直流工作电压。 2、构造与原理 驻极体话筒由声电转换和阻抗变换两部分组成。 声电转换的关键元件是驻极体振动膜。它是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层纯金薄膜。然后再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷。膜片的蒸金面向外,与金属...

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[ 指南 验证指南下载验证指南下载验证指南下载星度指南下载审查指南PDF ]驻极体话筒 驻极体话筒 1、概述 驻极体话筒具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低的特点,广泛用于盒式录音机、无线话筒及声控等电路中。属于最常用的电容话筒。由于输入和输出阻抗很高,所以要在这种话筒外壳内设置一个场效应管作为阻抗转换器,为此驻极体电容式话筒在工作时需要直流工作电压。 2、构造与原理 驻极体话筒由声电转换和阻抗变换两部分组成。 声电转换的关键元件是驻极体振动膜。它是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层纯金薄膜。然后再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷。膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连通。膜片的另一面与金属极板之间用薄的绝缘衬圈隔离开。这样,蒸金膜与金属极板之间就形成一个电容。当驻极体膜片遇到声波振动时,引起电容两端的电场发生变化,从而产生了随声波变化而变化的交变电压。驻极体膜片与金属极板之间的电容量比较小,一般为几十pF。因而它的输出阻抗值很高(Xc,1,2~tfc),约几十兆欧以上。这样高的阻抗是不能直接与音频放大器相匹配的。所以在话筒内接入一只结型场效应晶体三极管来进行阻抗变换。场效应管的特点是输入阻抗极高、噪声系数低。普通场效应管有源极(S)、栅极(G)和漏极(D)三个极。这里使用的是在内部源极和栅极间再复合一只二极管的专用场效应管。接二极管的目的是在场效应管受强信号冲击时起保护作用。场效应管的栅极接金属极板。这样,驻极体话筒的输出线便有三根。即源极S,一般用蓝色塑线,漏极D,一般用红色塑料线和连接金属外壳的编织屏蔽线。 3、驻极体话筒与电路的接法有两种: 源极输出与漏极输出。源极输出类似晶体三极管的射极输出。需用三根引出线。漏极D接电源正极。源极S与地之间接一电阻Rs来提供源极电压,信号由源极经电容C输出。编织线接地起屏蔽作用。源极输出的输出阻抗小于2k,电路比较稳定,动态范围大。但输出信号比漏极输出小。漏极输出类似晶体三极管的共发射极放入。只需两根引出线。漏极D与电源正极间接一漏极电阻RD,信 号由漏极D经电容C输出。源极S与编织线一起接地。漏极输出有电压增益,因而话筒灵敏度比源极输出时要高,但电路动态范围略小。 Rs和RD的大小要根据电源电压大小来决定。一般可在2(2,5(1k间选用。例如电源电压为6V时,Rs为4(7k,RD为2。2k。图3输出电路中,若电源为正极接地时,只须将D、S对换一下,仍可成为源、漏极输出。一声控电路前置放大级中驻极体话筒的源极输出和漏极输出的两种不同的接法,最后要说明一点,不管是源极输出或漏极输出,驻极体话筒必须提供直流电压才能工作,因为它内部装有场效应管。 4、驻极体话筒极性的判别 关于驻极体电容式话筒的检测方法是:首先检查引脚有无断线情况,然后检测驻极体电容式话筒。驻极体话筒体积小,结构简单,电声性能好,价格低廉,应用非常广泛。驻极体话筒的内部结构如图所示。由声电转换系统和场效应管两部分组成。它的电路的接法有两种:源极输出和漏极输出。源极输出有三根引出线,漏极D接电源正极,源极S经电阻接地,再经一电容作信号输出;漏极输出有两根引出线,漏极D经一电阻接至电源正极,再经一电容作信号输出,源极S直接接地。所以,在使用驻极体话筒之前首先要对其进行极性的判别。 在场效应管的栅极与源极之间接有一只二极管,因而可利用二极管的正反向电阻特性来判别驻极体话筒的漏极D和源极S。 将万用 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 拨至R×1kΩ档,黑表笔接任一极,红表笔接另一极。再对调两表笔,比较两次测量结果,阻值较小时,黑表笔接的是源极,红表笔接的是漏极。 驻极体话筒灵敏度检测 在收录机、电话机等电器中广泛应用的驻极体话筒,其灵敏度直接影响送话和录放效果。这类话筒灵敏度的高低可用万用表进行简单测试。 将万用表拨至R×100档,两表笔分别接话筒两电极(注意不能错接到话筒的接地极),待万用表显示一定读数后,用嘴对准话筒轻轻吹气(吹气速度慢而均匀),边吹气边观察表针的摆动幅度。吹气瞬间表针摆动幅度越大,话筒灵敏 度就越高,送话、录音效果就越好。若摆动幅度不大(微动)或根本不摆动,说明此话筒性能差,不宜应用。对于三根引脚驻极体电容式话筒检测方法同上,只是黑表棒接输出引脚2脚,红表棒接引脚3脚。 5、驻极体话筒原理(图) 驻极体话筒体积小,结构简单,电声性能好,价格低廉,应用非常广泛。 原理图(图1) 结构图(图2) 高分子极化膜上生产时就注入了一定的永久电荷(Q),由于没有放电回路,这个电荷量是不变的,在声波的作用下,极化膜随着声音震动,因此和背极的距 离也跟着变化,也就是锁极化膜和背极间的电容是随声波变化。 我们知道电容上电荷的公式是Q,C×V,反之V,Q/C也是成立的。驻极体总的电荷量是不变,当极板在声波压力下后退时,电容量减小,电容两极间的电压就会成反比的升高,反之电容量增加时电容两极间的电压就会成反比的降低。最后再通过阻抗非常高的场效应将电容两端的电压取出来,同时进行放大,我们就可以得到和声音对应的电压了。由于场效应管时有源器件,需要一定的偏置和电流才可以工作在放大状态,因此,驻极体话筒都要加一个直流偏置才能工作。 6、驻极体话筒选配 驻极体话筒价格很低,损坏后做更换处理,关于驻极体话筒选配要注意以下几点: (1)、两根和三根引脚的驻极体话筒之间不能直接替代,一般情况下也不做改动电路的代替。 (2)、这种话筒没有型号之分,相同引脚数的话筒可以代替,只是存在性能上的差别。 驻极体话筒的四种连接方式 动圈式麦克风与电容式麦克风音头的简要比较 比较项目 动圈式麦克风 电容式麦克风 利用电磁发电原理,将音圈搭载利用电容器充放电原理,由超轻 于振动膜上,再置于磁铁的磁场薄的振动膜感应的音压,直接改 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 原理 间,将振动膜感应的声音,经由变极间电压,转换成电能讯号。 音圈间接转换为电能讯号。 因振动膜必须负载比本身重达采用厚度约动圈式的十分之一 百倍以上的音圈,不能用得太轻以下,总重量约千分之一以下的振动膜 薄,所以振动膜的总重量比电容超轻薄振动膜直接感应音压,展 式大千倍以上。 现极优越的物理特性。 使用音圈负载于振动膜上,将感完全不需要音圈。 音圈 应的音压转换成电能讯号。 由音圈直接输出或经由耦合变由场强晶体管(FET)或真空管讯号输出 压器输出。 耦合输出。 因厚重的振动膜及音圈,高音域因超轻薄的振动膜,直接感应音 无法延伸;因音圈的阻抗及磁场压转换电能讯号,所以频率响应频率响应 的转换效率随频率的下降而衰可以由超低频延伸到超音波。 减,低音域响应亦随之劣化。 由于振动膜的厚重及音圈的极振动膜极为轻薄,又没有音圈的灵敏度 限,对微弱的声音感应迟钝,转负载,对极微弱的声音感应非常 换电能的灵敏度低。 灵敏,转换电能的灵敏度高。 因厚重的振动膜及音圈,对触摸振动膜极为轻薄,对触摸杂音的触摸杂音 杂音难以克服,严重影响正常音消除具有绝佳的特性。 质。 音头体积大、重量重,不慎碰撞音头的材质轻巧,重量约只有动坚固耐摔 或掉落地面的故障率高。 圈式的数十分之一,掉落地面的 故障率极低。 体积大、重量重的缺点。 具有体积超小型、重量轻巧的优体积重量 点。 不需要 需要极间电压及耦合电路的电偏压 源 振动膜及负载的音圈,总重量比因振动膜极为轻薄,对音压的反电容式大千倍以上,对音压的反应快速,就像空载的跑车,起跑瞬时响应应迟钝,有如满载的货车,起跑及煞车的动作展现灵活,瞬时响特性 及煞车的动作迟钝,瞬时响应时应时间快速。 间较长。 因瞬时响应特性较慢,音色展现因瞬时响应特性较快,音色展现比较柔润、朦胧,会让演唱的歌极为清晰、亮丽,有实力的演唱声,好像在一层薄雾之下的朦胧者选用电容式麦克风,可以展现景色一般,展现原音的分辨率比天生优美的声喉,让演唱的歌音色 较柔化的音色。 声,好像在阳光普照之下的景色 一般,展露清晰明媚,令人陶醉 在那高分辨率、犀利优美的音 色。 较适合在摇滚乐人声歌唱之类除了适合各种场合的人声演唱及背景杂音较大而音响较剧烈外,在语音扩音的应用,更能达之室外环境使用。 到最清晰强劲及没有『箱音』的 语音效果;特别在收录敲击乐器应用 或频率较高的管弦乐器及在背 景杂音较低的音乐厅、剧院、录 音室或需要最佳音质的场所,电 容式麦克风是最能发挥特点。
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上传时间:2017-09-27
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