电容式麦克风原理
驻极体电容式麦克风咪头基础知识

驻极体电容式麦克风(咪头)基础知识一、咪头的定义::咪头是一个声-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,咪头是输入,喇叭是输出。
咪头又名麦克风,话筒,传声器,咪胆等。
ECM(Electret Condenser Microphone)驻极体电容式麦克风的简称。
二、咪头的分类:1、从工作原理上分:炭精粒式电磁式电容式驻极体电容式(以下介绍以驻极体式为主)压电晶体式,压电陶瓷式二氧化硅式等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、从咪头的方向性,可分为全向(无向),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/A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:保护咪头,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:整个咪头的支撑件,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,是一个绷紧的特氟珑塑料薄膜(聚氯乙烯)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。
杜邦膜:FEP,PTFE,PFA,PET等,FEP是美国杜邦公司生产的一种特氟珑薄膜叫聚全氯乙丙烯,在驻极体传声器方面,主要用于电荷的存贮,因为内部有很多的势阱。
PPS膜:是一种不能存贮电荷的薄膜叫聚苯硫醚,在驻极体传声器方面,主要用于背极式和前极式的振动膜片。
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。
关于麦克风的参数介绍-驻极体麦克风(ECM)和硅麦(MEMS)

关于麦克风的参数介绍-驻极体麦克风(ECM)和硅麦(MEMS)1、麦克风的分类1.1、动圈式麦克风(Dynamic Micphone)原理:基本构造包含线圈、振膜、永久磁铁三部分。
当声波进⼊麦克风,振膜受到声波的压⼒⽽产⽣振动,与振膜在⼀起的线圈则开始在磁场中移动,根据法拉第的楞次定律,线圈会产⽣感应电流。
特性:动圈式麦克风因含有磁铁和线圈,不够轻便、灵敏度较低、⾼低频响应表现较差;优点是声⾳较柔润,适合⽤来收录⼈声。
应⽤:KTV场所。
1.2、电容式麦克风(Condenser Micphone)原理:根据电容两⽚隔板间距离的改变来产⽣电压变化。
当声波进⼊麦克风,振膜产⽣振动,使得振动膜和基板之间的距离会随着振动⽽改变,于是基板间的电容会变,根据Q=C*V(电容式麦克风中电容极板的电压会维持⼀个定值)得到变化的电荷量Q。
特性:灵敏度⾼,常⽤于⾼质量的录⾳。
应⽤:消费电⼦、录⾳室。
1.3、铝带式麦克风(Ribbon Micphone)原理:在磁铁两极间放⼊通常是铝制的波浪状⾦属箔带,⾦属薄膜受声⾳震动时,因电磁感应⽽产⽣信号。
1.4、碳精麦克风(Carbon Micphone)2、两种常⽤电容式麦克风的对⽐:驻极体电容麦克风(ECM)和微机电麦克风(MEMS Micphone)2.1、驻极体电容麦克风(Electret Condenser Micphone)原理:驻极体麦克风使⽤了可保有永久电荷的驻极体物质,不需要再对电容供电。
(若驻极体麦克风中内置放⼤电路,则需要供电)优点:技术成熟、价格便宜缺点:体积⼤,不⽅便SMT、引线长,造成信号衰减、⽣产⼯序多,⼀致性差、灵敏度不稳定2.2、微机电麦克风(MEMS Micphone)原理:微机电麦克风也称麦克风芯⽚或硅麦克风,硅麦⼀般都集成了前置放⼤器,甚⾄有些硅麦会集成模拟数字转换器,直接输出数字信号,成为数字麦克风。
优点:体积⼩,可SMT、产品稳定性好缺点:价格较⾼备注:⼀般情况下,我们把集成了前置放⼤器或者模拟数字转换器的麦克风称为拾⾳器(pickup)。
麦克风的工作原理

麦克风的工作原理麦克风,学名为传声器,也称话筒,微音器。
麦克风是将声音信号转换为电信号的能量转换器件。
分类有动圈式、电容式、驻极体和最近新兴的硅微传声器,此外还有液体传声器和激光传声器。
大多数麦克风都是驻极体电容器麦克风,其的工作原理是利用具有永久电荷隔离的聚合材料振动膜。
工作原理20世纪初,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。
圈麦克风的工作原理是以人声通过空气使震膜振动,然后在震膜上的电磁线圈绕组和环绕在动圈麦头的磁铁形成磁力场切割,形成微弱的波动电流。
电流输送到扩音器,再以相反的过程把波动电流变成声音。
铝带麦克风对于铝带麦克风来说,其使用的铝带既是麦克风膜片,又是在磁场中运动的导体。
铝带通常由铝帛制成,厚0~1毫米,宽2毫米~4毫米,质量仅为0.2毫克,以求达到较好的瞬态反应。
为了取得在2kHz~4kHz之间较理想的共振频率,铝带被制成皱折状以保持一个精确的张力值。
铝带作为导体和麦克风膜片被悬挂于两磁极面中间的磁场中,随入射声波频率而振动,同时在铝带两端产生一定的电压输出。
电容型电容式麦克风有两块金属极板,其中一块表面涂有驻极体薄膜(多数为聚全氟乙丙烯)并将其接地,另一极板接在场效应晶体管的栅极上,栅极与源极之间接有一个二极管。
当驻极体膜片本身带有电荷,表面电荷地电量为Q,板极间地电容量为C,则在极头上产生地电压U=Q/C,当受到振动或受到气流地摩擦时,由于振动使两极板间的距离改变,即电容C改变,而电量Q不变,就会引起电压的变化,电压变化的大小,反映了外界声压的强弱,这种电压变化频率反映了外界声音的频率,这就是驻极体传声器地工作原理。
电容式麦克风的膜片多采用聚全氟乙丙烯,其湿度性能好,产生的表面电荷多,受湿度影响小。
由于这种传声器也是电容式结构,信号内阻很大,为了将声音产生的电压信号引出来并加以放大,其输出端也必须使用场效应晶体管。
耳机mic原理

耳机mic原理
耳机的麦克风原理是通过将声音转化为电信号和声波传输来实现的。
耳机麦克风通常采用电容式麦克风。
该麦克风由一个金属膜和一个与膜电极相距非常接近的后极板组成。
工作原理如下:当说话或唱歌等声音发生时,声波通过耳机麦克风的金属膜引起膜的振动。
这种振动导致麦克风的电容值随之发生变化。
这种电容值的变化会产生微弱的电信号,其中包含了声音的波形信息。
接着,这个电信号会通过耳机的连接线传输到音频设备(如手机、电脑等)。
音频设备接收到电信号后,会进一步处理和放大电信号,最终将声音通过耳机的扬声器传送到用户的耳朵中。
需要注意的是,耳机的麦克风只接收来自用户口腔方向的声音,而对于来自其他方向的声音则表现不敏感。
这是由于麦克风的位置和设计原因所决定的。
因此,我们在使用耳机进行通话或录音时要确保麦克风处于合适的位置,以获得更好的录音效果。
总之,耳机的麦克风原理是利用金属膜的振动将声波转化为电信号,通过传输和处理电信号来实现声音的记录和传输。
这种设计使得耳机具备了语音通话、语音识别和音频录制等功能。
驻极体电容式麦克风咪头基础知识

驻极体电容式麦克风咪头基础知识预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制驻极体电容式麦克风(咪头)基础知识一、咪头的定义::咪头是一个声-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,咪头是输入,喇叭是输出。
咪头又名麦克风,话筒,传声器,咪胆等。
ECM(Electret Condenser Microphone)驻极体电容式麦克风的简称。
二、咪头的分类:1、从工作原理上分:炭精粒式电磁式电容式驻极体电容式(以下介绍以驻极体式为主)压电晶体式,压电陶瓷式二氧化硅式等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、从咪头的方向性,可分为全向(无向),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/A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:保护咪头,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:整个咪头的支撑件,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,是一个绷紧的特氟珑塑料薄膜(聚氯乙烯)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。
杜邦膜:FEP,PTFE,PFA,PET等,FEP是美国杜邦公司生产的一种特氟珑薄膜叫聚全氯乙丙烯,在驻极体传声器方面,主要用于电荷的存贮,因为内部有很多的势阱。
PPS膜:是一种不能存贮电荷的薄膜叫聚苯硫醚,在驻极体传声器方面,主要用于背极式和前极式的振动膜片。
麦克风的工作原理

麦克风的工作原理麦克风是一种将声音转换为电信号的设备,它广泛应用于通信、音频录制和语音识别等领域。
麦克风的工作原理基于声音的机械能转换为电能的过程。
1. 麦克风的基本结构麦克风通常由以下几个部分组成:- 膜片:位于麦克风的前端,负责接收声音波动。
- 磁场系统:包括磁体和磁圈,用于产生磁场。
- 感应线圈:位于磁场系统内部,与磁场相互作用,产生电信号。
- 输出端口:将电信号输出给外部设备。
2. 麦克风的工作原理当声音波动到达麦克风时,它们会使得麦克风前端的膜片振动。
这种振动会导致磁场系统中的磁圈相对于磁体发生位移。
由于磁圈和磁体之间的相对运动,磁场的强度也会发生变化。
感应线圈位于磁场系统内部,当磁场的强度发生变化时,感应线圈内部会产生感应电流。
这个感应电流的大小和方向取决于磁场变化的速度和方向。
感应电流通过输出端口传输给外部设备,如音频接收器或录音设备。
外部设备会将电信号转换为音频信号,使我们能够听到声音或进行进一步的处理。
3. 麦克风的类型和特点麦克风根据工作原理和应用领域的不同,可以分为以下几种类型:- 电容式麦克风:利用膜片和背板之间的电容变化来转换声音信号。
- 动圈式麦克风:利用磁场中的感应电流来转换声音信号。
- 电磁式麦克风:利用电磁感应原理将声音信号转换为电信号。
- 电容式麦克风:利用电容变化将声音信号转换为电信号。
不同类型的麦克风具有不同的特点和适用范围。
例如,电容式麦克风通常具有更高的灵敏度和频率响应范围,适用于专业音频录制和演唱会等场合。
而动圈式麦克风则更为耐用和适用于现场表演和语音通信等应用。
4. 麦克风的应用领域麦克风在各个领域都有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:- 通信:麦克风是电话、对讲机和语音通信设备的重要组成部分,能够将声音转换为电信号,实现远程通信。
- 音频录制:麦克风是音频录音设备的核心组件,能够高保真地捕捉声音,用于音乐制作、广播和电影制作等领域。
- 语音识别:麦克风是语音识别技术的输入设备,能够将人的语音转换为电信号,用于智能助理、语音控制和自动转写等应用。
拾音器 原理

拾音器原理拾音器,又称麦克风,是一种用来将声音转换成电信号的设备。
它在现代社会中被广泛应用于通讯、音乐录制、语音识别等领域。
那么,拾音器的原理是什么呢?接下来,我们将深入探讨拾音器的工作原理。
首先,拾音器的核心部件是电容式麦克风。
电容式麦克风由一个金属薄膜和一个金属板构成。
当声音波传播到金属薄膜上时,金属薄膜会随着声波的振动而产生微小的变化。
这种微小的变化会导致金属板与金属薄膜之间的电容发生变化。
换句话说,声音波的振动会导致电容的变化。
其次,拾音器中的电路会将这种电容的变化转换成电压信号。
这个过程是通过一个预置的电荷来实现的。
当电容发生变化时,电路会感知到这种变化,并将其转换成电压信号。
这个电压信号随后会被放大,并经过一系列的处理,最终被转换成我们能够听到的声音。
另外,拾音器的原理也与声波的传播有关。
声波是一种机械波,它通过传递分子之间的振动来传播。
当声波传播到拾音器的金属薄膜上时,它会使金属薄膜产生微小的振动,从而引起电容的变化,最终被转换成电信号。
总的来说,拾音器的原理可以归结为声音波的振动引起电容的变化,电路将这种变化转换成电压信号,最终产生我们能够听到的声音。
这种原理的应用使得拾音器成为了现代社会中不可或缺的设备,为人们的生活和工作带来了极大的便利。
在实际应用中,拾音器的原理也得到了不断的改进和完善。
不同类型的拾音器采用了不同的原理和技术,以满足不同领域的需求。
例如,有源型麦克风利用了内置的放大器来增强信号,提高灵敏度;无源型麦克风则依靠外部设备来放大信号。
这些不同类型的拾音器在不同场景中发挥着重要作用,推动着科技的不断进步。
总之,拾音器作为一种将声音转换成电信号的设备,在现代社会中扮演着重要的角色。
通过深入了解拾音器的工作原理,我们能够更好地理解它的应用和发展,为我们的生活和工作带来更多的便利和可能。
希望本文能够对您有所帮助,谢谢阅读!。
麦克风的工作原理

麦克风的工作原理麦克风是一种常见的音频输入设备,广泛应用于通信、录音、语音识别等领域。
它能够将声音转化为电信号,并传输到其他设备进行处理和使用。
下面将详细介绍麦克风的工作原理。
一、麦克风的基本结构麦克风通常由以下几个部分组成:1. 振动膜:振动膜是麦克风的核心部件,它负责将声音转化为机械振动。
通常采用薄膜材料制成,如金属或聚合物。
2. 磁场:麦克风内部会设置一个恒定的磁场,通常使用永磁体或电磁线圈产生。
3. 电容板:电容板是振动膜和固定板之间的间隔,它们之间形成一个微小的电容。
4. 固定板:固定板与振动膜相对固定,起到支撑和固定振动膜的作用。
二、麦克风的工作原理当声音波传播到麦克风的振动膜上时,振动膜会随着声音的变化而产生微小的机械振动。
这些振动会导致振动膜与固定板之间的电容发生变化,从而改变电容板的电容。
根据电容的基本原理,电容值与电容板之间的距离成反比。
当振动膜与固定板之间的距离发生变化时,电容值也会相应变化。
这样,声音的振动就被转化为电容值的变化。
麦克风中的磁场起到了关键的作用。
当振动膜发生机械振动时,它会改变磁场的分布。
这种变化会引起磁场中的磁感应强度发生变化,从而在磁场中产生感应电流。
因此,麦克风的工作原理可以总结为:声音波振动膜产生机械振动,机械振动改变电容板之间的距离,电容值发生变化,磁场中的磁感应强度发生变化,产生感应电流。
三、麦克风的类型和应用根据工作原理和使用场景的不同,麦克风可以分为以下几种类型:1. 电容式麦克风:采用了上述介绍的基本工作原理,具有高灵敏度和宽频响特性,常用于专业录音和广播领域。
2. 动圈式麦克风:通过振动膜与线圈的相互作用,将声音转化为感应电流。
它具有结构简单、耐用等特点,常用于舞台演出和音乐录制等场合。
3. 电容式麦克风:通过磁场中感应电流的变化来转化声音,适用于高温、高湿度等特殊环境。
麦克风广泛应用于各个领域,包括但不限于以下几个方面:1. 通信领域:麦克风是电话、对讲机、语音聊天软件等设备的重要组成部分,用于接收用户的声音并进行传输。
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电容式麦克风原理
电容式麦克风是一种常见的麦克风类型,其工作原理基于电容的变化。
它由一个薄膜电容器和一个固定的极板组成。
电容式麦克风的薄膜电容器通常由金属薄膜和支撑结构组成。
其中,金属薄膜通常由金属粒子蒸发沉积或压制而成,具有较高的导电性。
而支撑结构则在薄膜电容器的两侧提供固定支撑。
当有声波进入电容式麦克风时,声波的振动会导致金属薄膜产生微小的振动。
这些振动会导致金属薄膜与极板之间的电容发生变化。
根据电容的公式,电容C与极板间的距离d以及金属薄膜的面积A成反比。
当金属薄膜发生振动时,极板和金属薄膜的距离会发生微小变化,从而导致电容C 的变化。
为了将这个微小的电容变化转化为电信号,电容式麦克风通常配置一个电路,称为电容增大电路。
该电路通常包括一个外部电源和一个放大器。
当声波振动引起电容变化时,电容增大电路将导致电容式麦克风的电流发生变化。
放大器接收到这个微弱的电流信号后,会将其放大为可测大小的电压信号。
为了提高电容式麦克风的灵敏度和频率响应,通常会在固定极板上加上极细的凹
脊,以增加薄膜的有效表面积。
此外,还可以在金属薄膜和极板之间放置聚酰亚胺、聚四氟乙烯等材料,用于改善薄膜的机械特性。
电容式麦克风具有许多优点,如高频响性能好、灵敏度高、分辨率高等。
它在录音、通讯、音频测量等领域被广泛应用。
然而,电容式麦克风也存在一些缺点。
例如,由于需要外部电源和电容增大电路的支持,其电路结构较为复杂。
此外,耐久性和稳定性也相对较差。
总结起来,电容式麦克风是一种利用电容变化原理工作的传感器。
通过将声波的振动转化为电容的变化,再由电容增大电路将其转化为电信号,电容式麦克风能够将声音转化为可测量的电压信号。
它的优点包括灵敏度高、频率响应好等,但也存在一些缺点,如复杂的电路结构和相对较差的耐久性。