自制动圈式话筒

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自制简易调频无线话筒+电路图+详解

自制简易调频无线话筒+电路图+详解

自制无线话筒-电路图-制作过程全解本文转载于/hamradio/20081029/134.html本人前后成功制作过四种电路的调频无线话筒,距离从 20米到五面米不等。

这篇文章介绍的是本人初一时制作的第一款调频无线话筒,元器件少,易于调试是这款电路的最大特点,有效距离 20米左右。

读此文章后略觉有些不妥之处,对此进行少量修改红字部分,本意并非不尊重原作者,只是怕读者多走弯路,不敬之处还请谅解。

本文介绍一种简单的无线话筒。

可在调频广播波段实行无线发射。

本机可用于监听、信号转发和电化教学。

由于结构简单、装调容易,所以很适合初学者装置。

一、无线话筒的电路图和工作原理图1是调频无Array线话筒的电路图。

图1无线话筒的电路图驻极体话筒将声音转变为音频电流,加在由晶体管V、线圈L和电容器C1组成的高频振荡器上,形成调频信号由天线发射到空间。

在10米范围内,由具有调频广播波段(FM波段)的收音机接收,经扬声器还原成的声音,实现声音的无线传播。

二、元件的规格和检测方法本机结构简单,包括电池在内,一共才有8只元件。

C1为10PF瓷片电容器C2为10uF电解电容器R为lk 1/8W碳膜电阻k为拨动开关V为高频三极管9018(这个三极管选择十分重要一定要选高频的,9018为超高频三极管频率可达1G 此外也可选8050功率大些想提高发射距离时可考虑,但静噪方面不如9018小)BM为小型驻极体话筒 L为空心线圈。

1.发射极(e)2. 基极(b)3.集电极(c)驻极体话筒灵敏度越高,无线话筒的效果越好。

它的外形和测试方法见图2,对话筒吹气时,万用表指针摆动越大,驻极体话筒越灵敏。

图 2 驻极体话筒检测L 是空心电感线圈。

用直径 0.5毫米的漆包线在元珠笔芯上密绕 10圈(12圈)。

用小刀将线圈两端刮去漆皮后镀锡,可点上一些石蜡油固定线圈然后抽出元珠笔芯,形成空心线圈(如图 3)。

三、焊接电路 图 4是调频无线话筒的印刷电路图。

麦克风的制作方法

麦克风的制作方法

麦克风的制作方法麦克风是一种将声波转换成电信号的装置,用于录音或放音设备中提供高质量的音频输入。

麦克风的制作方法相对简单,本文将介绍一种常见的麦克风制作方法。

首先,我们需要准备以下材料和工具:1. 一个小的磁铁2. 一个正常大小的纸杯3. 一段细铜线4. 口红盖或其他具有金属表面的物体5. 一段插头线6. 一段电线7. 一块薄塑料板8. 一块绝缘胶带9. 一把剪刀10. 一把锡剪11. 一个焊接铁12. 一个热烙铁架接下来,我们按照以下步骤制作麦克风:第一步,准备磁铁和纸杯。

将纸杯的底部剪切成圆形,直径约为2厘米。

然后,将磁铁粘附在纸杯的中央底部。

确保磁铁牢固地固定在纸杯上。

第二步,准备铜线。

将细铜线插入纸杯底部与磁铁相连的部位。

确保铜线与磁铁之间有足够的接触面积。

第三步,准备插头线。

将插头线的两个端口用锡剪剪掉,并将插头线的一端焊接到铜线上。

确保焊接的稳定和可靠。

第四步,准备电线。

将电线的一端焊接到插头线的另一端。

确保焊接的稳定和可靠。

第五步,准备塑料板。

将塑料板剪成圆形,并使用绝缘胶带将其粘附在纸杯的顶部。

第六步,安装金属表面。

在塑料板上放置一个金属表面,如口红盖或其他具有金属表面的物体。

确保金属表面与塑料板紧密连接。

第七步,连接电线。

将剩余的电线与插头线连接起来。

这样,我们就完成了麦克风的制作过程。

最后,将麦克风插入录音设备或音频输入设备的麦克风插孔中,即可使用它进行录音或放音。

在使用麦克风前,可以通过调整插头线的位置来调节音频输入的灵敏度。

需要注意的是,这种方法是一种简单的麦克风制作方法,适用于一些简单的录音应用。

如果您需要专业质量的麦克风,建议购买市售的产品。

此外,在制作过程中,一定要小心操作,防止在焊接过程中发生短路或其他电路问题。

总之,制作麦克风的过程虽然需要一些简单的材料和工具,但是对于音频爱好者或对DIY感兴趣的人来说,这是一个有趣且具有挑战性的项目。

通过自己动手制作麦克风,不仅可以学到一些电子技能,还可以获得定制化的音频设备。

话筒怎么制作方法

话筒怎么制作方法

话筒制作方法引言话筒(Microphone)是一种将声音转换成电信号的设备,在音频录制、音频放大和通讯等领域有着广泛的应用。

制作自己的话筒可以帮助我们更好地了解其构造和工作原理,并有可能实现一些个性化定制。

本文将介绍一种基于普通动圈的话筒制作方法,供初学者参考和实践。

材料准备在开始制作话筒之前,我们需要准备以下材料:1.一个不活跃的高音磁铁(可在旧扬声器或硬盘驱动器中找到)2.一块导电的薄金属片(如铝箔或铜箔)3.薄绝缘材料(如胶带或塑料片)4.导线5.板钉或螺丝钉6. 3.5毫米的音频插孔制作步骤1.准备磁铁和薄金属片–使用螺丝刀或其他工具将磁铁从旧扬声器或硬盘驱动器上取下。

确保磁铁的两极不粘连。

–将薄金属片切割成合适的尺寸,以便能够覆盖磁铁尽可能多的表面。

2.制作振膜–将金属片放在平坦的表面上,用胶带或塑料片将其边缘固定在底部,使得金属片能够自由振动。

–确保金属片没有与底部表面接触,并且能够自由地前后移动。

3.安装磁铁和振膜–在磁铁上方的导电金属片上,用胶带或塑料片将其固定在一个距离合适的位置。

确保金属片的一边离磁铁较远。

–将导线的一端连接到金属片上,另一端留出足够的长度以连接到音频插孔。

4.固定磁铁和振膜–使用板钉或螺丝钉将磁铁和振膜固定到一个合适大小的支撑物上。

支撑物可以是一个塑料圆盘或者硬纸板。

–确保磁铁和振膜的固定牢固并且位置正确。

振膜应该位于磁铁的磁场中心。

5.连接导线和音频插孔–将导线的另一端剥开一小段绝缘层,然后连接到3.5毫米音频插孔的相应引脚上。

–通过焊接或者简单地缠绕导线与引脚连接,确保连接牢固。

6.测试话筒–将话筒连接到录音设备或扬声器,并进行一次简单的测试,以确保它能够正常工作。

–说话时,振膜应该产生信号,从而将声音转换成电信号。

结论通过以上制作步骤,我们可以制作出一个简单的动圈话筒。

然而,这只是一个简单的示例,如需实现更好的音质和性能,我们还需要更加专业的设备和技术。

8种麦克风DIY设计方案,包括MEMS、CMOS电容式等

8种麦克风DIY设计方案,包括MEMS、CMOS电容式等

8种麦克风DIY设计方案,包括MEMS、CMOS电容式

麦克风,学名为传声器,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,由Microphone这个英文单词音译而来。

也称话筒、微音器。

二十世纪,麦克风由最初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带、动圈等麦克风,以及当前广泛使用的电容麦克风和驻极体麦克风。

本文为大家介绍几种麦克风的设计方案,仅供参考。

电容式MEMS麦克风读出电路设计
本文在分析电容式MEMS麦克风工作原理的基础上,提出了一种低功耗、低噪声、高分辨率的电容式MEMS麦克风读出电路。

利用MEMS麦克风阵列定位并识别音频或语音信源的技术方案
音源定位是自动语音识别和自动说话人识别系统的一个重要环节,对于提高语音识别系统的性能至关重要。

麦克风阵列可捕捉从不同方向传来的声音,通过算法运算使麦克风指向某一个特定方向,放大从该方向捕捉到的音频信号,同时衰减从其它方向捕捉的音频信号,整个动作就像一个智能麦克风。

CMOS电容式微麦克风设计
本文将针对CMOS微机电麦克风的设计与制造进行介绍,并比较纯MEMS与CMOS工艺微导入麦克风的差异。

MEMS麦克风的声学设计
以高性能和小尺寸为特色的MEMS麦克风特别适用于平板电脑、笔记
本电脑、智能手机等消费电子产品。

不过,这些产品的麦克风声孔通常隐藏在产品内部,因此,设备厂商必须在外界与麦克风之间设计一个声音路径,以便将声音信号传送到MEMS麦克风振膜。

本文为读者提供一些优化麦克风声音。

微课专用-动圈式话筒的构造和原理

微课专用-动圈式话筒的构造和原理
原理
知识精讲
闭合电路
产生感应电流条件
电 磁 感 应
感应电流方向
在磁场中做切割磁感线运动 磁场方向 导体切割磁感线运动方向
动圈式话筒
作用:把声音转换成电流
动圈式话筒
结构:永久磁体 线圈
膜片
动圈式话筒
制作原理:电磁感应现象制成。
动圈式话筒
工作原理:当你对着话筒说话时,产生的声音使膜片振动, 与膜片相连的线圈也跟着一起振动;即线圈在磁场中做切割
小课堂大收获 下节课再见!
磁感线运动,能产生随声音变化而变化的电流
知识应用 动圈式话筒工作原理:当你对着它说话或唱歌时,人的声带由于 产生的声音,通过 振动 而
空气
传播到膜片,使膜片以及与膜片相连的线圈在 机械能转化成电能 。
电流 ,线圈在运 磁场中运动,线圈的这种运动能产生随着声音变化而变化的_______ 动中能量的转化情况是

教你自制一款无线话筒(图)

教你自制一款无线话筒(图)

教你自制一款无线话筒(图)
一、制作说明
1、本款无线话筒电路设计合理、造型美观人方、传声距离远、使州寿命长、经济实惠、耗电小,适应普通FM调频收音机使用,大家在装配前仔细阅读本材料。

2、振荡线圈L的制作:在直径为巾5毫米的直柄钻花上用直径0.5毫米的漆包线平绕4圈脱后即成。

3、振荡线圈L的调整:打开收音机(置于FM段)和话筒开关K(置于ON处)然后手持话筒,一边对话筒讲话一边调收台旋纽(或选频键)直到收音机中传出自己的声音为止、如果在整个频段(即88一l 08MHz)仍收不到自己的声音则仔细拨动振荡线圈L。

拨动时只需拉开或缩小线周每匝之间的距离,侧整时应仔细。

若调整线圈的松紧仍无凑效则应将L焊下来增加一匝或者减少一匝(因电子元件参数的影响),重新焊上后继续上述蒯整。

4、在准备安装制作本套电路前,请用万用表筛选一下各个元件的质量.有条件的话将各瓷片电容用电容表测量一下电容量,这样就万无一失,一装即成功。

,本套件只要经过仔细的元件筛选,在焊接时保证质量并尤虚、假、错焊.一般情况下是能成功的。

二、元件清单
三、电路原理图
四、印刷电路图。

简易无线话筒的制作

简易无线话筒的制作

简易无线话筒的制作首先,我们需要准备以下材料和工具:1.电子元件:电容麦克风、运放芯片、无线收发模块、电池盒、电容电池和电子元件焊接工具。

2.外壳:塑料盒(可根据个人需求选择合适的尺寸)。

3.工具:螺丝刀、电钻。

第一步:电路设计1.根据无线收发模块的规格,确定对应的麦克风和运放芯片。

麦克风的选择要保证声音的质量,运放芯片要有较低的噪音水平和适当的增益。

2.使用电子元件焊接工具将麦克风、运放芯片和无线收发模块焊接在一块小型通用板上。

注意正确连接各个元件的引脚。

3.将电池盒与无线收发模块连接,用电软盒连接电池和电源接头。

4.检查焊接是否正确,并确保电路没有冷焊接、短路等问题。

第二步:组装1.使用螺丝刀将电路板固定在塑料盒的底部。

确保电路板和塑料盒之间有足够的空间,以便保护电路板并方便其他部件的组装。

2.使用电钻在塑料盒的侧面钻灵敏度调节孔。

这个孔将用于调节无线话筒的灵敏度。

3.将电容电池安装在塑料盒的内部,并使用电钻在盒子的顶部和侧面钻小孔。

这些孔将用于安装话筒的显示屏和调节按钮。

第三步:调试1.将电容电池插入电池盒,并使用电钻从盒子的侧面穿孔线连接电池和电源接头。

2.打开无线收发模块,并用滑动开关将话筒置于发射模式。

3.打开无线接收器,并用滑动开关将器件置于接收模式。

4.使用调节钮调整无线话筒的灵敏度,确保可以清晰地捕捉到声音。

5.将话筒与无线接收器配对,并确保无线信号的质量和稳定性。

6.通过麦克风测试录制音频,并使用耳机或扬声器播放出来,以确保声音的质量和准确性。

7.如果出现问题,可以根据电路设计和组装步骤检查和调整相关元件和连接。

在制作简易无线话筒时1.选择合适的电子元件,要根据需求确定其性能指标和功能。

2.在电路焊接过程中,要小心操作,避免发生焊接错误和元件损坏。

确保焊接牢固且不易脱落。

3.组装过程中,注意保护电路板和其他元件,确保它们不会受到损坏或误操作。

4.调试时,要注意各个元件的工作状态,确保无线传输的质量和稳定性。

自制9014麦克风电路图(驻极体话筒-高灵敏度麦克风)

自制9014麦克风电路图(驻极体话筒-高灵敏度麦克风)

自制9014麦克风电路图(驻极体话筒/高灵敏度麦克风)自制9014麦克风电路图设计一驻极体话筒工作原理:当驻极体膜片遇到声波振动时,就会引起与金属极板间距离的变化,也就是驻极体振动膜片与金属极板之间的电容随着声波变化,进而引起电容两端固有的电场发生变化(U=Q/C),从而产生随声波变化而变化的交变电压。

由于驻极体膜片与金属极板之间所形成的电容容量比较小(一般为几十波法),因而它的输出阻抗值(XC=1/2fC)很高,约在几十兆欧以上。

这样高的阻抗是不能直接与一般音频放大器的输入端相匹配的,所以在话筒内接入了一只结型场效应晶体三极管来进行阻抗变换。

通过输入阻抗非常高的场效应管将电容两端的电压取出来,并同时进行放大,就得到了和声波相对应的输出电压信号。

驻极体话筒内部的场效应管为低噪声专用管,它的栅极G和源极S之间复合有二极管VD,参见图1(b)所示,主要起抗阻塞作用。

由于场效应管必须工作在合适的外加直流电压下,所以驻极体话筒属于有源器件,即在使用时必须给驻极体话筒加上合适的直流偏置电压,才能保证它正常工作,这是有别于一般普通动圈式、压电陶瓷式话筒之处。

外形和种类:常用驻极体话筒的外形分机装型(即内置式)和外置型两种。

机装型驻极体话筒适合于在各种电子设备内部安装使用。

常见的机装型驻极体话筒形状多为圆柱形,其直径有6mm、9.7mm、10mm、10.5mm、11.5mm、12mm、13mm多种规格;引脚电极数分两端式和三端式两种,引脚形式有可直接在电路板上插焊的直插式、带软屏蔽电线的引线式和不带引线的焊脚式3种。

如按体积大小分类,有普通型和微型两种。

工作电压:Uds1.5~12V,常用的有1.5V,3V,4.5V三种工作电流:Ids0.1~1mA之间输出阻抗:一般小于2K(欧姆)灵敏度:单位:伏/帕,国产的分为4档,红点(灵敏度最高)黄点,蓝点,白点(灵敏度最低)频率响应:一般较为平坦。

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自制动圈式话筒和动圈式喇叭
自制动圈式话筒和动圈式喇叭
有关动圈式话筒和动圈式喇叭的工作原理,在现行的初、高中物理教材中均有介绍。

我们用塑料碗制作的动圈式话筒和动圈式喇叭,用于课堂教学,取得了良好的实验效果。

1 实验器材
适量长度的漆包线(直径0.1mm)2根,钕铁硼超强磁铁(规格为5cm×5cm×1 cm)2块,多功能车用扩音机(mp3a60,自带mp3播放器,配有u盘,电子市场有售)1台,示波器1台,led2个,干电池4节,铁片、导线和螺丝等。

2 装置制作
用漆包线绕制1个如塑料碗底大小、80匝左右的线圈,线圈的2个线头各焊接1根细软的胶皮导线作外接导线,为了防止线圈松脱,可用透明胶带纸沿线圈缠绕1周。

把线圈紧贴在塑料碗底背面并用细铜丝固定。

把薄铁片弯折成“7”字形,用螺丝把塑料碗的边缘固定在“7”字形铁片的短边上,并使碗底线圈距离铁片的长边约1cm,线圈下方的铁片上吸附1块磁铁,便成了1个灵敏度较高的动圈式话筒或动圈式喇叭。

把话筒或喇叭固定在(利用磁铁对铁片的吸附作用)用小地球仪的底座改装成的支撑架上,如图1所示。

制作2个相同的装置,其中一个作动圈式话筒,另一个作动圈式喇叭。

3.实验方法
3.1 演示动圈式话筒的工作原理
1)演示动圈式话筒的工作原理。

把自制动圈式话筒的输出线与2个反向并联的led连接起来,拨动塑料碗使其较大幅度地振动,可看到2个led闪烁发光。

其原因是塑料碗在振动过程中因穿过碗底线圈的磁通量发生变化,使线圈产生了感应电流,这就是动圈式话筒的工作原理。

2)用示波器检测音频信号。

把上述led换成示波器进行实验,调整好扫描频率和衰减档位,然后对着塑料碗唱1个音阶,可看到示波器的荧光屏上能显示出该音的电压波形图线。

3)演示动圈式话筒驱动喇叭发声。

把自制动圈式话筒的输出线插入多功能车用扩音机(或其它音频功放)话筒插孔,扩音机的音频输出端连接商品喇叭。

调整扩音机的音量键,使输出信号较强,然后对着塑料碗讲话或唱歌,喇叭随即发声唱歌。

3.2 演示动圈式喇叭的工作原理
1)演示动圈式喇叭的工作原理。

用导线把4节干电池与自制动圈式喇叭连接起来,当电路瞬间接通时,可看到喇叭(塑料碗)跳动。

其原因是通电线圈在磁场里受到安培力的作用,迫使其运动。

如果线圈通与音频电流,喇叭就在大小和方向都随音频信号变化的安培力作用下振动而发声,这就是动圈式喇叭的工作原理。

2)演示动圈式喇叭的发声唱歌。

把自制动圈式喇叭的连接到多功能车用扩音机(或其它音频功放)音频输出端。

让扩音机播放歌曲,调整扩音机的音量键,使输出信号较强,便可听到喇叭发声唱歌。

3.3 演示动圈式话筒和动圈式喇叭的互逆现象
用导线直接把自制的动圈式话筒和自制的动圈式喇叭连接起来,拨动话筒的塑料碗,可看到喇叭的塑料碗也跟随振动起来;拨动喇叭的塑料碗,可看到话筒的塑料碗也跟随振动起来。

动圈式话筒和动圈式喇叭的电路结构是相同的,所不同的是动圈式话筒是利用电磁感应现象,把音频振动转化成音频感应电流,即动圈式话筒相当于发电机;而动圈式喇叭是利用磁场对电流的作用,把音频电流转化成音频振动,即动圈式喇叭相当于电动机。

所以,动圈式话筒和动圈式喇叭的工作过程是互逆的。

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