信號(hào)噪聲比用傳聲器輸出信號(hào)電壓與傳聲器內(nèi)在噪聲電壓比值的對(duì)數(shù)值來衡量。一般質(zhì)量電容式傳聲器的S/N值為55~57dB [6] 。動(dòng)態(tài)范圍動(dòng)態(tài)范圍小,會(huì)引起聲音失真,音質(zhì)變壞,因此要求足夠大的動(dòng)態(tài)范圍 [6] 。等效噪聲級(jí)聲波的聲壓作用在傳聲器上所產(chǎn)生的輸出電壓同傳聲器本身固有噪聲產(chǎn)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(jí) [6] ??傊C波失真(THD)諧波失真是指輸出信號(hào)比輸入信號(hào)多出的諧波成分。諧波失真由于系統(tǒng)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(chǎn)品均以該頻率的失真作為它的指標(biāo)??傊C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(shù)值越小,音色就更加純凈,表明產(chǎn)品品質(zhì)越高。一般產(chǎn)品的總諧波失真都小于1%(以500Hz頻率測(cè)量) [6] 。全向型(Omnidirectional)也叫無方向型,它對(duì)各個(gè)方向的聲音有相同的靈敏度。福田區(qū)現(xiàn)代麥克風(fēng)市價(jià)
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] 。麥克風(fēng)的歷史可以追溯到19世紀(jì)末,貝爾(Alexander Graham Bell)等科學(xué)家致力于尋找更好地拾取聲音的辦法,以用于改進(jìn)當(dāng)時(shí)的***發(fā)明——電話。期間他們發(fā)明了液體麥克風(fēng)和碳粒麥克風(fēng),這些麥克風(fēng)效果并不理想,只是勉強(qiáng)能夠使用 [8] 。1949年,威尼伯斯特實(shí)驗(yàn)室(森海塞爾的前身)研制出MD4型麥克風(fēng),它能夠在嘈雜環(huán)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(fēng) [8] 。龍華區(qū)代理麥克風(fēng)市價(jià)動(dòng)態(tài)范圍小,會(huì)引起聲音失真,音質(zhì)變壞,因此要求足夠大的動(dòng)態(tài)范圍 [6] 。
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] 。
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] 。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。
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]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)。廣東智能麥克風(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。福田區(qū)現(xiàn)代麥克風(fēng)市價(jià)
目前中國是全球極大的銷售產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū),憑借國內(nèi)區(qū)位及勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì),我國銷售產(chǎn)量處于全球優(yōu)先地位,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),我國行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模維持在4000萬臺(tái)左右。2017年我國產(chǎn)量3124.12萬臺(tái),2018年我國臺(tái)式電腦產(chǎn)量為3197.95萬臺(tái),產(chǎn)量較上年同期增長2.36%。在相對(duì)平淡的數(shù)碼、電腦市場(chǎng),消費(fèi)類產(chǎn)品依然表現(xiàn)低迷,反而是商用數(shù)碼、電腦成為了市場(chǎng)銷量的主要拉動(dòng)力。消費(fèi)類數(shù)碼、電腦與商用類主要差別在于用戶需求的不可替代性以及不同用戶對(duì)于產(chǎn)品后期使用成本的重視程度。相對(duì)于普通消費(fèi)類個(gè)人數(shù)碼、電腦容易因?yàn)橐苿?dòng)智能終端(包括手機(jī)和平板等)的發(fā)展而被替代,但商產(chǎn)品作為企業(yè)生產(chǎn)力重點(diǎn)工具的地位卻從未動(dòng)搖。出現(xiàn)這種差異的伏筆,甚至從十幾年前數(shù)碼、電腦開始分化為文娛終端和生產(chǎn)力工具兩大分支的時(shí)候就已經(jīng)埋下了。單從目前來看,我國麥克風(fēng)在某些方面取得了很高成就,但是發(fā)展的還不是很成熟,不能全部運(yùn)用到實(shí)際生活中,麥克風(fēng)的發(fā)展是未來發(fā)展的必然趨勢(shì),但當(dāng)下卻還要在不斷優(yōu)化。福田區(qū)現(xiàn)代麥克風(fēng)市價(jià)
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