Melumittari kondensaattorimikrofoni, anturi
Mikrofonien luokittelu
Ääni-sähkömuunnoksen periaatteen mukaan se jaetaan sähköiseen tyyppiin (liikkuva kelatyyppi, alumiinihihnatyyppi), kapasitiivinen tyyppi (DC-polarisaatiotyyppi), pietsosähköinen tyyppi (kidetyyppi, keraaminen tyyppi) ja sähkömagneettinen tyyppi, hiili. hiukkastyyppi, puolijohdetyyppi odota.
Kondensaattorimikrofoneja on kahta tyyppiä, yksi on mikrofonityyppinen, kuten KTV:n mikrofoni. Tällainen kondensaattorimikrofoni käyttää paristokäyttöistä kädessä pidettävää kondensaattorimikrofonia, yleensä AA-paristoja; toisenlainen kondensaattorimikrofoni on äänitysmikrofoni, kuten äänitysmikrofoni radiostudiossa ja äänitysstudiossa. Tämä kondensaattorimikrofoni tarvitsee 48 voltin phantom-virtaa virtalähteenä.
Muihin mikrofoneihin verrattuna kondensaattorimikrofonien ominaisuudet ovat:
1. Hyvä äänen selkeys
2. Sillä on erittäin korkea herkkyys. Syynä on se, että koska värähtelevässä kalvossa ei ole äänikelakuormitusta, se voi omaksua erittäin ohuen ja kevyen rakenteen, joten taajuusvasteen lisäksi sillä on myös erinomainen herkkyys, joka pystyy havaitsemaan erittäin heikkoja ääniaaltoja. ja tuottaa selkeimmän, herkimmän ja tarkimman alkuperäisen äänen!
3. Lähtöäänen laatu on täyteläinen ja paksu, mutta ei mutainen.
4. Nopeat transienttivasteen ominaisuudet. Kyky reagoida nopeasti ja hitaasti ääniaalloille on herkempi kuin muut mikrofonit.
5. Sillä on erittäin alhaisen kosketuskohinan ominaisuudet. Syynä on se, että kondensaattorimikrofonin kalvo on suhteellisen kevyt, jolla on luonnostaan erinomainen "ultra-low touch noise" -ominaisuus.
6. Sillä on pudotuksenkestävyys ja iskunkestävyys. Kondensaattorimikrofonit ovat kooltaan pieniä ja kevyitä ultraohuen kalvon ansiosta.
Kondensaattorimikrofonin rakenne
1. PCB- ja FET-komponentit: FETit, kondensaattorit, vastukset ja muut laitteet asennetaan piirilevyn pintaan. FETin tehtävänä on pääasiassa impedanssisovituksen muuntaminen. Resistanssi ja kapasitanssi tarjoavat sopivan DC-biasin, AC-signaalin ulostulon ja suodattimen häiriösuojauksen. Se toimii myös vieraiden esineiden kiinnittämisessä ja estämisessä.
2.2. Verkkoa johtava rengas: yhdistä elektreettilevy ja FET:n portti (G-napa) ja välitä kalvon havaitseman pienen värähtelyn muuntama heikko sähköinen signaali G-napaan ja toimi mekaanisena tukena.
3. Verkon eristysrengas: Kiinnitä elektreettilevy ja ristikon johtava rengas, jotta elektreettilevy ja verkkoa johtava rengas eivät oikosulje vaippaa (FET:n lähde kuljetetaan G-napaan ja soittaa mekaanisen tuen rooli.
4. Elektreettilevy: Pintaan on kiinnitetty kerros teflonmuovikalvoa. Kalvo on täytetty staattisilla varauksilla ja muodostaa kondensaattorin toisen elektrodin kalvoa vastapäätä. Ei-kalvopinta on yhdistetty FETin G-napaan ristikon johtavan renkaan kautta. ylivoimainen.
5. Eristyslevy: Tue kondensaattorin kahden elektreettilevyn välinen etäisyys jättäen rako kalvolle värähtelemään ja muuttaen siten kapasitanssia.
6. Kalvo: Se on tiivis PET/PPS-muovikalvo, joka on liimattu metallirenkaaseen. Metallirenkaan kanssa kosketuksissa olevan kalvon pinta on päällystetty erittäin ohuella metallikerroksella ja elektreettilevyn koostumus vaihtelee. Kondensaattori - elektreettilevy, ja se on elektreettilevy, joka voi väriseä.
7. Ulkoinen tilanne: koko mikrofonin tukiosa, sen ulompi osa on pakattu kuoreen, joka on mikrofonin maadoituspiste, ja sillä on sähkömagneettisen ja optisen suojauksen rooli, pölytiivis ja vieraiden aineiden esto.






