電容型電容式麥克風(fēng)有兩塊金屬極板,其中一塊表面涂有駐極體薄膜(多數(shù)為聚全氟乙丙烯)并將其接地,另一極板接在場(chǎng)效應(yīng)晶體管的柵極上,柵極與源極之間接有一個(gè)二極管。當(dāng)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(chǎn)生地電壓U=Q/C,當(dāng)受到振動(dòng)或受到氣流地摩擦?xí)r,由于振動(dòng)使兩極板間的距離改變,即電容C改變,而電量Q不變,就會(huì)引起電壓的變化,電壓變化的大小,反映了外界聲壓的強(qiáng)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地工作原理 [2] 。麥克風(fēng)是將聲音信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)的能量轉(zhuǎn)換器件。福田區(qū)代理麥克風(fēng)代理廠家
麥克風(fēng),學(xué)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(fēng)是將聲音信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)的能量轉(zhuǎn)換器件。分類有動(dòng)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(shù)麥克風(fēng)都是駐極體電容器麥克風(fēng),其的工作原理是利用具有長(zhǎng)久電荷隔離的聚合材料振動(dòng)膜 [1] 。麥克風(fēng)根據(jù)其換能原理可劃分為電動(dòng)麥克風(fēng)和電容麥克風(fēng)兩種。其中電動(dòng)類又可細(xì)分為動(dòng)圈麥克風(fēng)和鋁帶麥克風(fēng) [2] 。常見的商用麥克風(fēng)類型有電容式麥克風(fēng)、晶體麥克風(fēng)碳質(zhì)麥克風(fēng)以及動(dòng)態(tài)麥克風(fēng)。常用的電容式麥克風(fēng)使用的能量源有兩種:直流偏置電源和駐極體薄膜。這兩種電容式麥克風(fēng)和晶體麥克風(fēng)都是將聲能轉(zhuǎn)換為電能,產(chǎn)生一個(gè)變化的電場(chǎng)。碳質(zhì)麥克風(fēng)采用直流電壓源,通過聲音振動(dòng)改變其電阻,從而將聲信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。電容式、晶體以及碳質(zhì)麥克風(fēng)都產(chǎn)生一個(gè)與敏感膜位移成正比的電壓信號(hào),而動(dòng)態(tài)麥克風(fēng)則產(chǎn)生一個(gè)與敏感膜的振動(dòng)的振動(dòng)速率成正比的電壓信號(hào)。動(dòng)態(tài)麥克風(fēng)采用永磁體為能量源,基于電感效應(yīng)將聲能轉(zhuǎn)換為電能 [3] 。福田區(qū)哪些麥克風(fēng)成本價(jià)大多數(shù)麥克風(fēng)都是駐極體電容器麥克風(fēng)(ECM),這種技術(shù)已經(jīng)有幾十年的歷史。
1/4吋(6.3mm)接頭以及3.5mm接頭有分單聲道(mono)和立體聲(stereo)兩種,簡(jiǎn)單的區(qū)分方式是看接頭上有幾個(gè)黑色的絕緣環(huán),兩個(gè)絕緣環(huán)**立體聲,一個(gè)絕緣環(huán)則**單聲道 [2] 。接地立體聲時(shí)為右聲道;平衡單聲道時(shí)為反相訊號(hào);或做為單聲道的電源輸入端立體聲時(shí)為左聲道;平衡單聲道時(shí)為正相訊號(hào);非平衡單聲道時(shí)的信號(hào)輸出端絕緣環(huán) [2] 聲音的采集角度與透鏡的焦距有不同的變化一樣,麥克風(fēng)采集聲音的角度也是各不相同的。心形麥克風(fēng)可以從多個(gè)角度采集聲音。超心形麥克風(fēng)采集聲音的角度要相對(duì)小一些。***形麥克風(fēng)采集聲音的角度和前兩者相比更窄。與鏡頭不同,麥克風(fēng)種類的臨界點(diǎn)并不精密。單人攝錄,也就是不和攝錄組進(jìn)行的拍攝,比較好麥克風(fēng)選擇是小型的***式麥克風(fēng) [7] 。
這種微制造工藝具有精確、設(shè)計(jì)靈活、尺寸微型化、可與信號(hào)處理電路集成、低成本、大批量生產(chǎn)的優(yōu)點(diǎn)。早期微型麥克風(fēng)是基于壓阻效應(yīng)的,有研究報(bào)道稱,制作了以(1×1)cm2、2μm厚的多晶硅膜為敏感膜的麥克風(fēng)。但是,在敏感膜內(nèi)不存在應(yīng)力的情況下,這樣大并且很薄的多晶硅膜的一階諧振頻率將低于300Hz。一階諧振頻率在這樣低的頻段范圍內(nèi)將導(dǎo)致麥克風(fēng)在聽覺頻率范圍內(nèi)的頻率響應(yīng)極不均勻(靈敏度的變化量大于40dB),這對(duì)于麥克風(fēng)應(yīng)用是不可接受的。當(dāng)敏感膜內(nèi)存在張應(yīng)力時(shí),其諧振頻率將增大,卻以**靈敏度為代價(jià)。當(dāng)然,可以通過調(diào)整敏感膜的尺寸來獲得更高的一階諧振頻率,但是這仍將減小靈敏度。由此可見,壓阻式方案并不適于微型麥克風(fēng)的制造 [3] 。一般分全向型、心型、超心型、8字型 [5] 。
一種可行的解決方案就是采用電容式方案,來制造微型麥克風(fēng)。這一方法的優(yōu)點(diǎn)就是:在集成電路制造工藝中使用的所有材料都可用于傳感器的制造。但是采用單芯片工藝制造微麥克風(fēng)有相當(dāng)難度,因?yàn)樵趦蓚€(gè)電容極板之間的空氣介質(zhì)只能有很小的間隔。而且,由于尺寸的限制,在一些應(yīng)用場(chǎng)合偏置電壓很難滿足?;谏鲜鰡栴},對(duì)于電容式麥克風(fēng)的研究一直沒有間斷過 [3] 。相比傳統(tǒng)的駐極體麥克風(fēng),微機(jī)電系統(tǒng)(micro-electro-mechanical systems,MEMS)麥克風(fēng)擁有體積小、耐熱性好、一致性好、穩(wěn)定性好、可靠性高、抗射頻干擾等優(yōu)勢(shì),還可以輸出數(shù)字信號(hào)并有利于智能化發(fā)展,其市場(chǎng)規(guī)模在近10年保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭,各種新興應(yīng)用層出不窮,從智能手機(jī)到智能音箱,再到真無線立體聲(true wireless stereo,TWS)耳機(jī)。 [9]頻率響應(yīng)曲線圖中,橫軸為頻率,單位為赫茲,大部份情況取對(duì)數(shù)來表示;縱軸則為靈敏度,單位為分貝 [5] 。鹽田區(qū)智能麥克風(fēng)資費(fèi)
一種可行的解決方案就是采用電容式方案,來制造微型麥克風(fēng)。福田區(qū)代理麥克風(fēng)代理廠家
點(diǎn)觸式的手機(jī)出現(xiàn)不送話故障多因觸點(diǎn)接觸不良,可先清洗觸點(diǎn),擰緊外殼螺釘;對(duì)焊接式的手機(jī),送話器是焊接在主板上的,不會(huì)出現(xiàn)接觸不良的情況,不送話故障多因送話器進(jìn)塵堵塞了送話孔或送話器本身損壞,當(dāng)然,也不排除音頻電路損壞的情況。送話器有正、負(fù)極之分,若極性接反,則送話器不能輸出信號(hào)。判斷送話器是否損壞的方法是:將數(shù)字萬用表置于R×1Ω檔,紅表筆接送話器的正極,黑表筆接送話器的負(fù)極(如指針式萬用表則相反),對(duì)著送話器說話,若送話器是好的,則萬用表的讀數(shù)會(huì)發(fā)生變化或指針會(huì)擺動(dòng)。 [2]福田區(qū)代理麥克風(fēng)代理廠家
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