了解驻极体电容传声器

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1、实用文案了解驻极体电容传声器(咪头)随着通讯业的蓬勃发展,和相关技术的提高,整机产品对传声器的要求也越来越高。本文所提到的传声器,是指驻极体电容传声器,即俗称的咪头。传声器的通用指标:1、 灵敏度(感度)一般定义为:传声器声电转换的效率。用dB表示。在相关传声器的测试标准中设定为 0dB=1V,所以传声器的灵敏度值均为负值。例如:-58dB传声器的灵敏度一般在-28-----66dB之间选择,不同的用途就有着不同的灵敏度要求。例如:笔记本电脑的灵敏度值要求就比较高,要在—27db左右,而蓝牙耳机则比较低,只要-62db左右就可以。必须提及的是:传声器灵敏度的高低不仅是传声器自身的

2、灵敏度决定的,还与电路中的电阻R有关。这个电阻的大小直接影响到传声器的灵敏度。同样一个传声器,如采用不同的R值,灵敏度就完全不同。例如:R值为1k和2k时,灵敏度可相差近7db!所以灵敏度是有条件的,传声器生产厂家一般要给定测试条件,通常为:2.2k、3v。2、 频率响应一般定义为:传声器在音频传输中频率各点所对应的灵敏度的一致性状态。传声器的频响范围大夺标称为20-----20khz,一般认为,这种一致性越趋一致,整个频响曲线越平越好。但在实际使用中并非如此。如:在电话机中,就希望传声器的频响曲线是斩头去尾的草垛型。这样可以最大限度的克服低频噪声和高端啸叫。航空耳唛中的传声器则

3、要求削掉700hz以下的成分,以避开飞机发动机的低频噪声频率。在一般的会议传声中则希望降低4000hz以上的频率,以克服啸叫。而在超声传输中,则要求传声器的频响15khz以上高端灵敏度越高越好。所以传声器的频响也应该视用而异。3、 电流与阻抗咪头内部有一个场效应三极管,其作用是阻抗转换和信号放大,所以咪头工作必须要加一个直流电压,可在1.5--6v之间选择。咪头的电流值正常情况下取决于FET(场效管)的电流值。一般在0.15--0.5mA之间。在这里,FET是一个恒流源,当咪头的外加电压、电阻变化时电流值基本不变。因此,我们可以认为咪头的电流值就是FET的电流值。FET电流值与自

4、身的放大增益指标即跨导(相当于晶体管的放大倍数)、自身的阻抗值有关。一般认为:在一定的范围内,咪头的正常电流值越大、阻抗也就越低、放大能力就越高、咪头的灵敏度也就越高。咪头的阻抗生产厂家一般标定为:2.2k,事实上,咪头的阻抗是个范围值,而不是点值。实践中咪头的阻抗在700欧姆---3000欧姆之间,不少用户用万用表测阻抗其实是不对的,万用表测得的只是咪头FET的直流电阻。咪头的阻抗值不仅影响到咪头本身的灵敏度,更重要的是影响到使用咪头的电器的指标,就是说,咪头的输出阻抗一定要与使用咪头的电器的放大器的输入阻抗匹配,才能获得最大传声增益。标准文档实用文案指向性是指在频率固定时,通

5、过声中心的指定平面内换能器响应作为发射或入射声波方向的函数。大多数噪声源具有指向性。例如,在一给定频带下,离声源某一固定距离上,测量声源辐射的声压级时,常发现在声源不同方向上声压级不同。许多噪声源的低频辐射几乎是无指向性的,随着频率的增高其指向性增强。这是因振动源不同部分辐射声波到达空间各点的时间不同,因此出现位于干涉而形成不均匀的指向性辐射。传声器的指向性有无指向性、双指向性、心脏线形指向性等之分音箱的指向性是音箱对各个方向辐射声音的能力,指向角度大的音箱,音箱发出的声音容易直接送到传声器中,声反馈的可能性增加,指向角度小的音箱减少了音箱声音直接回授到传声器的可能性,声反馈就不

6、大容易发生。所以,在满足听音区域声音覆盖的前提下,选择指向角度小的音箱对于减少声反馈姓来说将更为有利。指向性是传声器对不同角度声音的接收能力,指向角度大,拾音区域广,但也容易将扩声场的声音拾取下来造成啸叫,如压力区传声器(PZM)由于拾音角度大(可达120°)就很容易产生啸叫。传声器指向性从指向角度方面按从小到大的顺序排列分别有强指向、双向(90°)、锐心形(105°)、超心型(115°)、心型(131°)和无指向性(360°)等多种。从抑制声反馈的角度来看,指向角度越小越好,有些传声器说明书上标明具有轴外排斥特性,也就是它的指向角度比较锐直,有良好的抑制声反馈的性能。传声器指向

7、特性的选取要合理,因为指向角度太小会造成拾音区域也相应减小,所以在选择传声器指向性时要综合考虑,不要顾此失彼。4、 噪声的产生与克服咪头的噪声分自身的本地噪声,和外界的干扰噪声。由于咪头的场效应管电流值很小,本地噪声已很小。金属外壳接地不良、封装不良、是噪声的主要来源。特别在手机等高频设备中,当咪头外壳与PCB版的接触电阻大于1欧姆,就会产生明显的高频调制干扰,即所谓的电流声、蚊鸣声。克服的方法见一下文章。5、 手机如何配用传声器(此文已发布)6、 蓝牙耳机如何配用传声器蓝牙耳机

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