电容式麦克风的结构主要利用两片导电板及两板之间的绝缘空气层来形成一基本电容构造,此两片导电板通常分别被称为“振膜”( membrane)与“背板”(backplate)。理想的振膜为一极柔软的弹性薄膜,受到声压作用时会产生振动,因而产生微距离改变,造成振膜和背板之间的动态微位移,因此使该结构的电容值亦随之改变。
电容式麦克风的结构原理:mems麦克风的感测器晶片构造通常是由一层较薄且低应力的复晶矽或氮化矽形成振膜,另以一较厚的复晶矽或是金属层形成具有多孔结构的背板,共同形成一组以空气作为介电层的微电容器构造。除了---的mems感测器之外,在mems麦克风的封装体内通常还须搭配另一颗电路晶片,提供给该mems晶片正常操作时需要的稳定偏压、并将讯号经过放大处理后输出,一般泛称为asic (application-specific ic)。 mems 麦克风感测晶片的构造示意图:mems麦克风使用的asic因产品应用类别不同,区分为类比式和数位式两款。类比式的asic其基本架构主要是由“倍压电路”(charge pump)、“电压稳定器”(voltage regulator)及“放大器”(amplier)三大功能区块的电路所组成。 倍压电路目的是藉由对输入的电源进行增压处理,以提供mems晶片所需之较高操作电压。放大器电路功用在于放大及稳定输入讯号。电压稳定器的功能则是在asic电源输入端提供稳压处理,使晶片内部各电路区块皆能正常运作。而数位式asic除了同时具备上述三项基本功能区块之外,还增加了所谓“三角积分调变器”(sigma delta modulator)电路,来负责讯号的取样与抑制杂讯等任务。
双指向广泛应用在:头戴麦克风,降噪麦克风,航空用麦克风,银行对讲办公,教学耳麦,室内双向监控系列,导游腰包机,扩音器,喊话器,对拾取声音有方向要求的电声产品。
双指向咪头是属于压差式mic,它与单向mic不同之处在于内部没有吸音材料,它的方向型图是一个---型;咪头在0°和180°拾音效果好。
频率范围:
100-10000hz
虽然声学是一门古老的科学,至少已有几千年的历史,但是电声学还是其中一个较年轻的学科。因为自电子管发明以后才开拓了对声音信号进行加工和处理的手段,尽管如此,电声学的发展却是---迅速的。电声学是研究声电相互转换的原理和技术以及声信号的存储、加工、传递、测量和利用的科学。它所涉及的频率范围很广泛,电脑用咪头,从极低频的次声一直延伸到几吉(10)赫的特超声。通常所指的电声,都属于可听声范围。
在电声器件中,电学部分、力学部分和声学部分是共存的。对于电学部分,我们早已习惯用电学线路的方式加以描绘。由于电学线路中许多规律已归纳成有关定理和规律,一般在求解电学中的问题时就不必从原始的微积分方程做起,从而使工程计算---简化。
那么,在力学和声学问题中是否也有类似的情况呢?既然传声器和扬声器中的电学部分可以用电学线路来表示,手机用咪头,那么它们的力学和声学部分是否也可以用电学线路来表示,那么它们的力学和声学部分是否也可以用什么线路来描绘呢?
是肯定的。
用类似电学线路的方式来描绘的力学系统称为力学类比线路或力学线路,于是在电学线路中的那些定律、定理也就适用于力学线路了,耳机用咪头,这种分析力学问题的方法称为“力-电类比”或“机-电类比”。同样道理,亦有“声学类比路线”或“声学线路”和“声-电类比”。
于是,一个扬声器或一个传声器,咪头,可用一个完整的“力-声-电线路”图来表示,他们和电系统的连接关系也就能描绘在一张线路图上,这个电声器件的分析带来了---的方便。研究这种分析方法的学问就叫电声学。
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