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1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,单指向咪头,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。将万用表拨至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,咪头,阻值较小时,黑表笔接的是源极s,红表笔接的是漏极d 。
防水咪头广泛应用在智能手表,手机,室外监控,背极式咪头,户外对讲机等对咪头有特殊性要求的设备。防水等级可达行业规定的ip67,---的减少了产品在应用中出现故障。
防水咪头的灵敏度是在相同的距离下在任何方向上相等,全向咪头的结构是pcb上全部密封,因此,带线式咪头,声压只有从咪头的音孔进入。
频率范围:
50-12000hz 20-16000hz
助听器麦克风的频率响应怎么理解驻极体麦克风的频率响应本质上是平坦的,但也会因设计和一些意外从平坦的响应中出现一些改变。助听器中使用的驻极体麦克风有意的引入了低频削减。低频削减使助听器对常常围绕我们的低频声音的强度敏感度变小。这些对于听力正常的人也许是不易察觉的,但是如果麦克风不能削减这些声音,就会导致助听器过载。
完成低频削减很简单:振动膜的前后之间很小的通路允许低频声音几乎同时进入振动膜两侧,从而减弱了振动膜移动时它们的影响。该通路开的越大削减的越多,出现削减的频率范围越大。通路也使振动膜前后之间的静压力达到平衡,类似耳朵的咽鼓管功能。传统的助听器常使用低频削减量不同的麦克风来帮助获得理想的增益-频率响应。
平坦型响应的第二种变化是由麦克风内部的声学共振的结果。共振出现在入口区的空气(声扭)和临近振动膜前方的空气量(声顺,或弹性)之间。振动膜自身的机械依从性也参与了共振,叫做赫尔姆兹共振(helmholtz resonance.)在赫尔姆兹共振共振频率处,声管中的空子和与它相连的一部分体积自由振动,就象一个弹性介质在它的共振频率处很容易发振动。这种共振在增益-频率响应中产生一个峰,有代表性的就是以4khz或5khz为中心高出5db。当频率增---,上述的共振频率由于共振使麦克风的灵敏度降低。一些新近的麦克风是圆柱形的并有很宽的入口,这样导致共振频率移到更高的频率,可使麦克风在助听器带宽内拥有完全平坦的响应曲线。
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