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麦克风电路工作原理图「麦克风电路工作原理图解」

admin 2024-08-26 15:17:57 家电故障 0

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于麦克风电路工作原理图的问题,于是小编就整理了2个相关介绍麦克风电路工作原理图的解答,让我们一起看看吧。

有源麦克风电路原理?

麦克风电路工作原理图

有源麦克风电路由麦克风元件、放大器和电源组成,麦克风元件将声音信号转换为电信号,经过放大器放大后输出,电源为其提供电能。

相比于无源麦克风,有源麦克风电路具有更高的灵敏度和更低的噪声,可以更好地捕捉声音信号并传输到录音设备或扬声器等设备中。这种电路常用于唱歌、演讲、音乐等领域。

话筒是什么原理呢?

自从网络直播火起来了,对话筒行业来说是最开心的,行为销量起来了嘛!看到各大平台的主播细心观察,他们的话筒有防震架、防喷罩、防风罩以及优质的麦克风架,可谓真舍得花费本钱。话筒又分电容麦克风和动圈麦克风。

麦克风电路工作原理图


电容话筒风其实就是驻极体话筒。因为电容麦克风相对灵敏些,所以一些附属设备也是不可或缺的。电容话筒的工作过程,由于把话筒的振膜作为电容的一个电极,只要有声波,就会引起振膜振动,那么振膜跟固定的极板间的距离就会变化,此时电容容量值也变化,电容变成可变电容量。可变电容量又跟话筒本身的前置放大器一起工作则产生电压信号,然后将电压信号送至声音处理电路进行放大处理。。动圈话筒的工作过程,当声波使振膜振动,振膜振动时又带动线圈振动,使线圈在磁场中做切割磁感线运动产生感应电流,然后将变化的感应电流送至声音处理电路进行放大处理。

麦克风电路工作原理图


常说的麦克风就是话筒,属于一种电声器材,通过声波作用在电声元件上产生电信号,然后再转换成电能,再搭配各种扩音设备将声音放大。

麦克风电路工作原理图

话筒是什么原理?

答:话筒的学名叫传声器。它是将一种声音信号转换为电信号的声→电转换器件,其中外形如图1一1所示;传声器的文字符号用“B”或“BM”表示,其电路图形符号则如图1一2所示。

麦克风电路工作原理图


传声器的分类主要有动圈式、电容式、压电式、驻极体式等等。

下面先说一下动圈式传声器。

麦克风电路工作原理图


动圈式传声器(也叫电动式传声器),它的主要结构与特点;它是目前应用最为广泛的一种传声器,它由永久性磁铁、音膜、音圈、阻抗匹配变压器等构成,并且音圈被放置安装在磁铁间隙中间,音膜上粘有一个圆筒形的音架。

当人对着传声器讲话时,音膜受到声波的影响而产生振动,此时音圈做出切割磁力线的运动,于是在音圈上便产生了感应电压。该感应电压经过阻抗匹配变压器后,即提高了传声器的灵敏度又满足了与功率放大器的阻抗匹配。通常情况下输出变压器的二次侧有高阻抗输出和低阻抗输出,具体采用哪种接法应该根据功率放大器的输入阻抗而定。

动圈式传声器的主要优点是音质较好、结构简单、稳定性强、噪声系数小、动态范围大、使用方便等等。但是由于动圈阻抗较小,不易与功率放大器匹配,因此一个阻抗匹配变压器即可以实现阻抗变换,使传声器的输出阻抗达到大约200Ω欧姆。

驻极体话筒(驻极体传声器),如图1一3所示

麦克风电路工作原理图


上图为驻极体传声器的结构示意图。它由外壳、内前壳、金属环、驻极体振动膜、衬圈、金属极板、垫圈、场效应晶体管、后内壳、输出线而组成。

驻极体式传声器由声电转换和阻抗变换这两个部分完成。其中声电转换是在驻极体振动膜上实现的,它将一定频率、振动幅值的声音信号转换为同频率、相应幅值的电信号。振动膜的输出阻抗很高(大约为几十MΩ兆欧),此时它无法与功率放大器匹配,故需要降低传声器的输出阻抗,这个可以通过场效应晶体管来实现,通过场效应管后的输出阻抗大约为1KΩ欧姆。

驻极体式传声器的优点是体积小、结构简单、价格便宜,因此它常在录音机、电话、声控设备中广泛采用。

以上简单的介绍了两种使用较广泛的传声器,其他类型的传声器就不一一介绍了。

个人观点仅供参考。

知足常乐于上海2018.7.29

话筒的工作原理就是将声音的波的震动能量转变成电压或电流的变化,从而能够让电子线路处理和放大电压或电流的变化。听着比较绕口,实际就是这么一回事。任何物理变量转变成电压或电流的变量,才能被电路处理,才有我们今天无处不在的电子产品为我们的生活服务。我们唱歌🎤用的话筒,大部分是动圈话筒,它是声音转变成电流变化的类型。由于需要线圈在磁场中上下运动来转换能量,所以体积不能做的很小,体积越小,越难解决振膜的强度与频响曲线的矛盾。高级一些的专用演唱话筒,大部分是电容话筒,它是电压转化型的话筒,是将声音的波动能量传递到电容的薄膜上引起电容容量的变化,从而引起电容两端电压的变化,来输出随声音变化的电压,送入电路做处理。它的特点是薄膜可以做的很薄,从而可以有很好的频响曲线。但是太容易受到干扰,也就是太灵敏了。人们从永久磁铁受到启发,能不能找到永远自带正负极电荷的物质呢?天然的这种物质是被证明是没有的,但人们经过努力实践,还是成功的创造出了这种物质,叫做“驻极体”,他不需要人工给电容另加偏置电压,自带电荷,可以做的很薄,成本很低,性能却很好,最关键的是可以将麦克做的很小,做到火柴头大小,也能取得很好的频响曲线,获得很高的灵敏度,这就是我们手机、电话、会议麦克常用的传声器。有关这方面的知识,上网一搜就一大堆,我说的这些是通俗易懂的大白话,希望你看得懂就好。

朋友们好,我是电子及工控技术,我来回答这个问题。话筒现在使用非常广泛了,不管是做短视频还是做直播,我们都会用到话筒,很多朋友在使用时出现问题不知道如何处理,今天我就话筒的工作原理、话筒的使用和检测分享一下我的经验。

麦克风电路工作原理图

话筒的工作原理

我们知道,不管是从话筒的外观,还是从话筒的内部结构都有好几种形式,现在我把常用的几种话筒结构简单说说。

1、动圈式话筒

第一种是动圈式话筒,它是根据电磁换能原理制成的,也是现在比较常用的一种话筒,一般是由振膜、音圈、磁体和外壳等部件组成的,如下图所示。

麦克风电路工作原理图

当有说话的声音作用到话筒振膜上的时候,就会引起振膜的振动,由于振膜与音圈是粘合在一起的,因此振膜就会带动音圈作相应的振动,又由于音圈是在磁体所产生的磁场中,会使音圈产生磁感应线运动,因而就会产生感应电动势,这样就完成了声音转变为电的过程。

麦克风电路工作原理图

2、电容式话筒

电容式话筒是一种靠电容量变化把声音变换为电能的一种话筒,它的结构主要由振膜、后极板、电源E以及放大器组成,如下图所示。在制作上我们使振膜和后极板之间靠的很近,这样的话就形成了一个可变的电容,然后我们在两电极之间加上一定的极化电压,当有声音送到振膜时,就会使振膜产生振动,这样两极板间的距离就会随着声音的强弱进行着变化,这样的话,其电容量也就跟随着变化了,电容的变化也就会引起极板上电荷量的变化,最终使电路中的电流发生变化,这个变化的电流经过电阻R后就会产生随声音变化的电压了。我们再把这个电压经过放大器输出,从而完成了从声音转换为电信号了。

麦克风电路工作原理图

3、驻极体话筒

我们在电子电路中还可以见到一种微型的话筒(拾音器),比如在声控开关中、声控调频话筒等电路也会见到它。在驻极体内部的背电极和驻电极之间会形成一个平板电容器,它的结构如下图所示。

麦克风电路工作原理图

其实它也属于电容式话筒中的一种,其原理和前面讲的很类似:它也是在背电极和驻极体所形成的两极上感应出电荷。当我们的声音引起驻极体薄膜振动产生位移时,它们之间的距离也发生了改变,从而引起了该电容器的电容量的变化,由于驻极体上的电荷数始终保持恒定。我们根据电容公式Q=CU,当电容量C发生变化时,电容器两端的电压值U也发生变化,从而输出电信号,实现声电的转换。

麦克风电路工作原理图

4、无线话筒

我们现在看电视,看到主持人所拿的话筒都没有电线连着了,我们称为无线传声器。它主要由在话筒上的信号发射部分和接收部分组成,我们所看到的外观由手持的和佩戴的两种,现在很多主播也常使用佩戴的无线话筒。在无线话筒内部安装了声音信号拾取声电转换部件、信号发射单元、以及发射天线和电池等。

麦克风电路工作原理图

而佩戴的话筒由于拾音部分体积比较小,可以佩戴在胸前或者戴在头上。它的电信号由腰间连接的小型超高频发射机以调频波的方式发射出去,再经过接收装置经过内部电路处理后,还原出声音。

麦克风电路工作原理图

它的工作过程是先有拾声器拾取信号,然后进行声电转换,再经音频放大器将信号放大后送入调制器,同时由高频振荡器产生的高频载波也送入调制器,调制器通过调频的方式,用音频信号对载波进行频率调制,最后形成调频波,最后再经高频功率放大器放大后,通过天线发射出去,其结构示意图如下图所示。

麦克风电路工作原理图

在接收端,天线接收到发射出来的高频电磁波后,经过高频放大器放大后,经过解调器从高频调频波中解调出音频调制信号,最后经低频放大器后输出到喇叭。这种无线话筒没有电线,使用很方便,比如一些舞台演员、教师等在需要时常常会佩戴它。

以上就是我对这个问题的回答。欢迎朋友们分享、留言、讨论,敬请关注电子及工控技术,感谢点赞。

到此,以上就是小编对于麦克风电路工作原理图的问题就介绍到这了,希望介绍关于麦克风电路工作原理图的2点解答对大家有用。

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