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麦克风基本知识

麦克风基本知识

1. 麦克风基本知识一、人声频率范围实际人声频率男:低音82~392Hz,基准音区64~523Hz男中音123~493Hz,男高音164~698Hz女:低音82~392Hz,基准音区160~1200Hz女低音123~493Hz,女高音220~1.1KHz录音时各频率效果:男歌声 150Hz~600Hz影响歌声力度,提升此频段可以使歌声共鸣感强,增强力度。

女歌声 1.6~3.6KHz影响音色的明亮度,提升此段频率可以使音色鲜明通透。

语音 800Hz是“危险”频率,过于提升会使音色发“硬”、发“楞”沙哑声提升64Hz~261Hz会使音色得到改善。

喉音重衰减600Hz~800Hz会使音色得到改善鼻音重衰减60Hz~260Hz,提升1~2.4KHz可以改善音色。

齿音重 6KHz过高会产生严重齿音。

咳音重 4KHz过高会产生咳音严重现象(电台频率偏离时的音色)二、频率响应frequency response频率响应又称带宽(frequency range),是指麦克风感应声波频率的范围,并将声波能量忠实的转换为电子讯号的能力。

麦克风接受到不同频率声音时,输出信号会随着频率的变化而发生放大或衰减。

一般以频率响应曲线图标之。

三、灵敏度( Sensitivity)灵敏度代表麦克风将声音能量转换成电压后所产生的输出讯号强度,是在麦克风单位声压激励下输出电压与输入声压的比值。

当输入信号固定时(1kHz),输出讯号越强,代表麦克风灵敏度越高。

测试麦克风的灵敏度是将1kHz的讯号在94dB的音压电平位准( SPL)下量测开路的麦克风,取得的毫伏特( millivolt )值,单位为mV / Pa。

四、等效噪音电平( Equivalent noise level)等效噪音电平又称内部噪声( self noise)。

麦克风的内部噪声在无声音讯号输入状态时可来自若干个方面:1.供给麦克风电源的电压波动(偏置电压)引起的电子噪音2.内部材质电阻(热噪讯),3.外部射频发射器的干扰等。

麦克风知识

麦克风知识

1、灵敏度:在1KHz的频率下,0.1Pa规定声压从话筒正面0°主轴上输入时,话筒的输出端开路输出电压,单位为10mV/Pa。

灵敏度与输出阻抗有关。

有时以分贝表示,并规定10V/Pa为0dB,因话筒输出一般为毫伏级,所以,其灵敏度的分贝值始终为负值。

2、频响特性:话筒0°主轴上灵敏度随频率而变化的特性。

要求有合适的频响范围,且该范围内的特性曲线要尽量平滑,以改善音质和抑制声反馈。

同样的声压,而频率不同的声音施加在话筒上时的灵敏度就不一样,频响特性通常用通频带范围内的灵敏度相差的分贝数来表示。

通频带范围愈宽,相差的分贝数愈少,表示话筒的频响特性愈好,也就是话筒的频率失真小。

3、指向性:话筒对于不同方向来的声音灵敏度会有所不同,这称为话筒的方向性。

方向性与频率有关,频率越高则指向性越强。

为了保证音质,要求传声器在频响范围内应有比较一致的方向性。

方向性用传声器正面0°方向和背面180°方向上的灵敏度的差值来表示,差值大于15dB 者称为强方向性话筒。

产品说明书上常常给出主要频率的方向极座标响应曲线图案,一般的类型有:单方向性“心形”;双方向性“8字型”;和无方向性“圆形”;以及单指向性“超心型”。

话筒灵敏度的方向性是选择话筒的一项重要因素。

有的话筒是单方向性的,有的则是全方向性的,也有一些是介于二者之间,其方向性是心形的。

a、全方向性全方向性话筒从各个方向拾取声音的性能一致。

当说话者要来回走动时采用此类话筒较为合适,但在环境噪声大的条件下不宜采用。

b、心形指向心形指向话筒的灵敏度在水平方向呈心脏形,正面灵敏度最大侧面稍小,背面最小。

这种话筒在多种扩音系统中都有优秀的表现。

c、单指向性单指向性话筒又称为超心形指向性话筒,它的指向性比心形话筒更尖锐,正面灵敏度极高,其它方向灵敏度急剧衰减,特别适用于高噪音的环境。

4、输出阻抗:从话筒的引线两端看进去的话筒本身的阻抗称为输出阻抗。

MIC基础知识介绍

MIC基础知识介绍

传声器基础知识简介:一,传声器的定义::传声器是一个声-电转换器件(也可以称为换能器或传感器),是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。

是声音设备的两个终端,传声器是输入,喇叭是输出。

传声器又名麦克风,话筒,咪头,咪胆等.二,传声器的分类:1,从工作原理上分:炭精粒式动圈式驻极体式(以下介绍以驻极体式为主)压电式二氧化硅式等.2,从尺寸大小分,驻极体式又可分为若干种.Φ9.7系列产品Φ8系列产品Φ6系列产品Φ4.5系列产品Φ4系列产品Φ3系列产品每个系列中又有不同的高度3,从传声器的方向性,可分为全向,单向,双向(又称为消噪式)4,从极化方式上分,振膜式,背极式,前极式从结构上分又可以分为栅极点焊式,栅极压接式,极环连接式等5,从对外连接方式分普通焊点式:L型带PIN脚式:P型同心圆式:S型三,驻极体传声器的结构以全向MIC,振膜式极环连接式为例1,防尘网:保护传声器,防止灰尘落到振膜上,防止外部物体刺破振膜,还有短时间的防水作用。

2,外壳:整个传声器的支撑件,其它件封装在外壳之中,是传声器的接地点,还可以起到电磁屏蔽的作用。

3,振膜:是一个声-电转换的主要零件,是一个绷紧的特氟窿塑料薄膜粘在一个金属薄圆环上,薄膜与金属环接触的一面镀有一层很薄的金属层,薄膜可以充有电荷,也是组成一个可变电容的一个电极板,而且是可以振动的极板。

4 : 垫片:支撑电容两极板之间的距离,留有间隙,为振膜振动提供一个空间,从而改变电容量。

5: 极板:电容的另一个电极,并且连接到了FET的G极上。

6: 极环:连接极板与FET的G极,并且起到支撑作用。

7: 腔体:固定极板和极环,从而防止极板和极环对外壳短路(FET的S,G极短路)。

8: PCB组件:装有FET,电容等器件,同时也起到固定其它件的作用。

9: PIN:有的传声器在PCB上带有PIN,可以通过PIN与其他PCB焊接在一起,起连接另外前极式,,背极式在结构上也略有不同.四,、传声器的电原理图:FET(场效应管)MIC的主要器件,起到阻抗变换和放大的作用,C;是一个可以通过膜片震动而改变电容量的电容,声电转换的主要部件.C1,C2是为了防止射频干扰而设置的,可以分别对两个射频频段的干扰起到抑制作用.R L:负载电阻,它的大小决定灵敏度的高低.V S:工作电压,MIC提供工作电压:C O:隔直电容,信号输出端.五,驻极体传声器的工作原理:由静电学可知,对于平行板电容器,有如下的关系式:C=ε·S/L 。

MEMS(数字)麦克风基本知识

MEMS(数字)麦克风基本知识
MEMS Microphone Wafer & MEMS Die
MEMS Wafer
MEMS Die
MEMS Microphone 产品简介
MEMS Microphone Profile
Acoustic port hole
W
H
4
1
L
3
2
PIN# FUNCTION 1.OUTPUT, 2.NO CONNECTION 3.GROUND, 4.POWER
Stage
Temperature Profile
Time (Maximum)
Pro-head
170~180 ℃
120sec.
Solder Melt
Above 230 ℃
100sec.
Peak
260 ℃ Maximum
30sec.
Production Process
Wafer Fabrication
>58dB
RF-filtering capacitance
10pF, 33pF, both or none
Change in sensitivity(电压特性) <1dB across voltage range
Standard operating temperature -40℃ to + 100℃
Packaging/Cutting
Testing / Marking / Taping
Shipping Inspection
Packing
Reliability Test
MEMS Microphone 产品简介
Application of Product
MEMS Wafer Fab. < MEMS Microphone >

演讲比赛颁奖晚会话筒麦克风教育课程PPT课件

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麦克风相关技术介绍34页PPT

麦克风相关技术介绍34页PPT

40、学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子
谢谢!
36、自己的鞋子,自己知道紧在哪里。弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
麦克风相关技术介绍
26、机遇对于有准备的头脑有特别的 亲和力 。 27、自信是人格的核心。
28、目标的坚定是性格中最必要的力 量泉源 之一, 也是成 功的利 器之一 。没有 它,天 才也会 在矛盾 无定的 迷径中 ,徒劳 无功。- -查士 德斐尔 爵士。 29、困难就是机遇。--温斯顿.丘吉 尔。 30、我奋斗,所以我快乐。--格林斯 潘。

MEMS数字麦克风基本知识课件

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Packaging/Cutting

Testing / Marking / Taping

Shipping Inspection

Packing
Reliability Test
MEMS Microphone 产品简介
Application of Product
MEMS Wafer Fab. < MEMS Microphone >
Байду номын сангаас
R1
R2 +
Vref
External Gain=-R1/R2 (Set by customer)
Solder Reflow Profile
MEMS Microphone 产品简介
Maximum solder profile: Do not exceed profile listed in this table
MEMS Microphone 产品简介
MEMS Microphone Structure
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
名称 Cover Housing Wire bonding PC Board Capacitor 10pF Capacitor 33pF ASIC MEMS Die
MEMS Microphone 产品简介
MEMS(数 字)麦克风 基本知识
MEMS Microphone 产品简介
MEMS Microphone 工作原理
MEMS麦克风是由MEMS微电容传感器、微集成转换电路 (放大器)、声腔及RF抗噪电路组成。MEMS微电容极头部分包含 接收声音的硅振膜和硅背极,硅振膜可直接将接收到的音频信号 经MEMS微电容传感器传输给微集成电路,微集成电路可将高阻 的音频电信号转换并放大成低阻的音频电信号,同时经RF抗噪电 路滤波,输出与手机前置电路相匹配的电信号.完成“声--电”转 换.

麦克风基本知识..

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1. 麦克风基本知识一、人声频率范围实际人声频率男:低音82~392Hz,基准音区64~523Hz男中音123~493Hz,男高音164~698Hz女:低音82~392Hz,基准音区160~1200Hz女低音123~493Hz,女高音220~1.1KHz录音时各频率效果:男歌声 150Hz~600Hz影响歌声力度,提升此频段可以使歌声共鸣感强,增强力度。

女歌声 1.6~3.6KHz影响音色的明亮度,提升此段频率可以使音色鲜明通透。

语音 800Hz是“危险”频率,过于提升会使音色发“硬”、发“楞”沙哑声提升64Hz~261Hz会使音色得到改善。

喉音重衰减600Hz~800Hz会使音色得到改善鼻音重衰减60Hz~260Hz,提升1~2.4KHz可以改善音色。

齿音重 6KHz过高会产生严重齿音。

咳音重 4KHz过高会产生咳音严重现象(电台频率偏离时的音色)二、频率响应frequency response频率响应又称带宽(frequency range),是指麦克风感应声波频率的范围,并将声波能量忠实的转换为电子讯号的能力。

麦克风接受到不同频率声音时,输出信号会随着频率的变化而发生放大或衰减。

一般以频率响应曲线图标之。

三、灵敏度( Sensitivity)灵敏度代表麦克风将声音能量转换成电压后所产生的输出讯号强度,是在麦克风单位声压激励下输出电压与输入声压的比值。

当输入信号固定时(1kHz),输出讯号越强,代表麦克风灵敏度越高。

测试麦克风的灵敏度是将1kHz的讯号在94dB的音压电平位准( SPL)下量测开路的麦克风,取得的毫伏特( millivolt )值,单位为mV / Pa。

四、等效噪音电平( Equivalent noise level)等效噪音电平又称内部噪声( self noise)。

麦克风的内部噪声在无声音讯号输入状态时可来自若干个方面:1.供给麦克风电源的电压波动(偏置电压)引起的电子噪音2.内部材质电阻(热噪讯),3.外部射频发射器的干扰等。

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9
10
01010
A
11
ห้องสมุดไป่ตู้
01011
B
12
01100
C
13
01101
D
14
01110
E
15
01111
F
2.2 码制
不同的数码不仅可以表示数量的不同大小,而且还 能用来表示不同的事物。在后一种情况下,这些数码已没有数 量的含义,只是表示不同事物的代号而已。这些数码称为代码。
例如在举行长跑比赛时,为便于识别运动员,通常 给每个运动员编一个号码。显然这些号码仅仅表示不同的运动 员,已失去了数量的大小的含义。
43.5=4×101+3 ×100+5 ×10-1 所以任何一个十进制数都可以用式(1)表示:
D=∑Ki ×10i ……………式(1)
2.1 数制
2.1.2 二进制 目前在数字电路中应用最广的是二进制。在二
进制数中,每一位仅有0和1两个可能的数码,所以计数基 数为2。低位和相临高位的进位关系是“逢二进一”,故 称为二进制
在数字电路中经常使用的计数进制除了十进制 外,还经常使用二进制和十六进制。
2.1 数制
2.1.1 十进制 十进制是日常生活和工作中最常使用的进位计数
制。在十进制中,每位有0~9十个数码,所以 计数的基数是十。超过9的数必须用多位数表 示,其中低位和相临的高位之间的关系是“逢 十进一”,故称为十进制。例如:
为了便于记忆和处理,在编制代码时总要遵循一定 的规则,这些规则就叫做码制。通常将这些代码称为二—十进 制代码,简称BCD码,通常所用的BCD码有8421 码,余3码, 2421码,5211码和余3循环码。
2.2 码制
编码 十进 种类
制数
8421码
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
电子系统,通常是指由若干相互联接、相互作用的基本电 路组成的具有特定功能的电路整体。通常电子电路可以分 为模拟电子电路和数字电子电路。在此先介绍一下数字信 号和模拟信号这两个概念。
在观察自然界中形形色色的物理量时不难发现,尽管它们 的性质各异,但就其变化规律的特点而言,不外乎两大类。
其中一类物理量的变化在时间上或数值上则是连续的。这 一类物理量叫做模拟量,把表示模拟量的信号叫做模拟信 号,并把工作在模拟信号下的电子电路称为模拟电路。
例如:人数、物件的个数。
t
1、数字电路和模拟电路的基本概念
数字电路较模拟电路的优点 精确度较高; 有较强的稳定性、可靠性和抗干扰能力; 具有算术运算能力和逻辑运算能力,可进行逻辑推理和
逻辑判断; 电路结构简单,便于制造和集成; 使用方便灵活。 目前我们公司大量生产的麦克风的工作原理都是基于模
任何一个二进制数D都可以用式(3)来表示:
(1E2B)16
D=∑Ki ×16i …………式(3)
如:
2.1 数制
几种进制数之间的对应关系
十进制数
二进制数
十六进制数
0
00000
0
1
00001
1
2
00010
2
3
00011
3
4
00100
4
5
00101
5
6
00110
6
7
00111
7
8
01000
8
9
01001
根据式(1),我们可知任何一个二进制数D都可以用式(2)
来表示:
D=∑Ki ×2i …………………式(2)
例如(1010)2。我们也可以用B来代替脚注2。 2.1.3 十六进制
十六进制的每一位有十六个不同的数码,分别用 0~9、A(10)、B(11)、C(12)、D(13)、E(14)、F(15)表示。 低位和相临高位的进位关系是“逢十六进一”,故称为十 六进制.
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001
权 8421
几种常见的BCD码
余3码 2421码 5421码
0011 0000 0000 0100 0001 0001 0101 0010 0010 0110 0011 0011 0111 0100 0100 1000 1011 1000 1001 1100 1001 1010 1101 1010 1011 1110 1011 1100 1111 1100
例如:温度、正弦电压。
t
1、数字电路和模拟电路的基本概念
另一类物理量的变化在时间上和数量上都是离散的。也就是 说,它们的变化在时间上是不连续的,总在一系列离散的瞬 间发生。同时,它们的数值大小和每次的增减变化都是在某 一个数量单位的整数倍,而小于这个最小数量单位的数值没 有任何物理意义。这一类物理量叫做数字量,把表示数字量 的信号叫做数字信号,并且把工作在数字信号下的电子电路 叫做数字电路。具体讲,数字电路就是对数字信号进行产生、 存储、传输、变换、运算及处理的电子电路。
为适应这一发展要求,我们公司也开发了自己的 数字麦克风。在此我们简单介绍一些数字麦克风的基础知识。
数字麦克风基础知识
主要内容: 1. 数字电路和模拟电路的基本概念 2. 数字信号的表示方法 3. FET和数字芯片 4. 模数转换器(ADC )的基础知识 5. 数字麦克风的参数与测试方法
1、数字电路和模拟电路的基本概念
拟电路的。然而在我们周围,到处可以看到数字电视等 等数字化产品。为适应电子产品的数字化要求,我们公
司也正在设计开发自己的数字麦克风产品。
2、数字信号的表示方法 -----
--数制和码制
2.1 数制
用数字量表示物理量的大小时,仅 用一位数码往往不够用,因此经常需要用进位 计数的方法组成多位数码使用。我们把多位数 码中每一位的构成方法以及从低位到高位的进 位规则称为数制。
数字麦克风 基础知识培训
模拟麦克风和数字麦克风的框架结构
前面的一幅图片是笔记本电脑中模拟麦克风和数字 麦克风的框架图,由图我们可以看出,数字麦克风较模拟麦 克风的优势。
理论上将麦克风放在笔记本的翻盖中效果最好, 然而这对电脑设计者是一个很大的挑战。现有的笔记本电脑 的麦克风处在电脑底座中,从机械和声学噪声的角度看,这 是一个非常恶劣的环境,这就要求麦克风的性能很好。数字 麦克风输出具有抵抗射频和电磁干扰的能力,能够避免麦克 风性能受到电源纹波的影响。在一个较安静的环境中使用一 个数字麦克风足够了。然而,在嘈杂的的环境中,一种更有 效的方案是嵌入两个或多个数字麦克风以形成麦克风阵列。 麦克风阵列可以结合波束形成、噪声抑制及声学回声消除算 法来使用,这种算法可以显著改善语音输入质量。微软公司 下一代操作系统Windows Vista将包含这些类型的算法,以 用于实时通信应用。
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