驻极体话筒的结构与工作原理 (1)
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1.结构及特点驻极体话筒的内部结构如图1(a)所示,它主要由“声—电”转换和阻抗变换两部分组成。
“声—电”转换的关键元件是驻极体振动膜片,它以一片极薄的塑料膜片作为基片,在其中一面蒸发上一层纯金属薄膜,然后再经过高压电场“驻极”处理后,在两面形成可长期保持的异性电荷——这就是“驻极体”(也称“永久电荷体”)一词的来历。
振动膜片的金属薄膜面向外(正对音孔),并与话筒金属外壳相连;另一面靠近带有气孔的金属极板,其间用很薄的塑料绝缘垫圈隔离开。
这样,振动膜片与金属极板之间就形成了一个本身具有静电场的电容——可见驻极体话筒实际上是一种特殊的、无需外接极化电压的电容式话筒。
金属极板与专用场效应管的栅极G 相接,场效应管的源极S和漏极D作为话筒的引出电极。
这样,加上金属外壳,驻极体话筒一共有3个引出电极,其内部电路如图1(b)所示。
如果将场效应管的源极S(或漏极D)与金属外壳接通,就使得话筒只剩下了2个引出电极。
驻极体话筒的内部结构如图1(a)所示,它主要由“声—电”转换和阻抗变换两部分组成。
“声—电”转换的关键元件是驻极体振动膜片,它以一片极薄的塑料膜片作为基片,在其中一面蒸发上一层纯金属薄膜,然后再经过高压电场“驻极”处理后,在两面形成可长期保持的异性电荷——这就是“驻极体”(也称“永久电荷体”)一词的来历。
振动膜片的金属薄膜面向外(正对音孔),并与话筒金属外壳相连;另一面靠近带有气孔的金属极板,其间用很薄的塑料绝缘垫圈隔离开。
这样,振动膜片与金属极板之间就形成了一个本身具有静电场的电容——可见驻极体话筒实际上是一种特殊的、无需外接极化电压的电容式话筒。
金属极板与专用场效应管的栅极G相接,场效应管的源极S和漏极D作为话筒的引出电极。
这样,加上金属外壳,驻极体话筒一共有3个引出电极,其内部电路如图1(b)所示。
如果将场效应管的源极S(或漏极D)与金属外壳接通,就使得话筒只剩下了2个引出电极。
驻极体话筒构成图图1(a)内部结构(b)内部电路驻极体话筒的工作原理是这样的: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。
驻极体话筒1、概述驻极体话筒具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低的特点,广泛用于盒式录音机、无线话筒及声控等电路中。
属于最常用的电容话筒。
由于输入和输出阻抗很高,所以要在这种话筒外壳内设置一个场效应管作为阻抗转换器,为此驻极体电容式话筒在工作时需要直流工作电压。
2、构造与原理驻极体话筒由声电转换和阻抗变换两部分组成。
声电转换的关键元件是驻极体振动膜。
它是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层纯金薄膜。
然后再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷。
膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连通。
膜片的另一面与金属极板之间用薄的绝缘衬圈隔离开。
这样,蒸金膜与金属极板之间就形成一个电容。
当驻极体膜片遇到声波振动时,引起电容两端的电场发生变化,从而产生了随声波变化而变化的交变电压。
驻极体膜片与金属极板之间的电容量比较小,一般为几十pF。
因而它的输出阻抗值很高(Xc=1/2~tfc),约几十兆欧以上。
这样高的阻抗是不能直接与音频放大器相匹配的。
所以在话筒内接入一只结型场效应晶体三极管来进行阻抗变换。
场效应管的特点是输入阻抗极高、噪声系数低。
普通场效应管有源极(S)、栅极(G)和漏极(D)三个极。
这里使用的是在内部源极和栅极间再复合一只二极管的专用场效应管。
接二极管的目的是在场效应管受强信号冲击时起保护作用。
场效应管的栅极接金属极板。
这样,驻极体话筒的输出线便有三根。
即源极S,一般用蓝色塑线,漏极D,一般用红色塑料线和连接金属外壳的编织屏蔽线。
3、驻极体话筒与电路的接法有两种:源极输出与漏极输出。
源极输出类似晶体三极管的射极输出。
需用三根引出线。
漏极D接电源正极。
源极S与地之间接一电阻Rs来提供源极电压,信号由源极经电容C输出。
编织线接地起屏蔽作用。
源极输出的输出阻抗小于2k,电路比较稳定,动态范围大。
但输出信号比漏极输出小。
漏极输出类似晶体三极管的共发射极放入。
只需两根引出线。
漏极D与电源正极间接一漏极电阻RD,信号由漏极D经电容C输出。
驻极体话筒原理
驻极体话筒是一种常用的声学传感器,它能够将声音转换成电信号,被广泛应
用于电话、录音、音乐等领域。
驻极体话筒的工作原理主要涉及到声音的传导、振动和电信号的转换,下面我们将详细介绍其原理及工作过程。
首先,驻极体话筒是由一个薄膜、一个磁体和一个线圈组成的。
当声音波传播
到话筒上时,声波会使得薄膜振动,振动的薄膜会带动连接在其上的磁体一起振动。
这样,磁体就会在磁场中产生变化,从而在线圈中感应出电信号。
其次,驻极体话筒的工作原理可以用霍尔效应来解释。
当磁体在磁场中振动时,会导致磁场的变化,而这种磁场的变化会引起霍尔元件上的霍尔电压发生变化。
这个变化的霍尔电压会被放大,然后就可以输出为声音信号。
最后,驻极体话筒的工作过程可以简单概括为声音振动磁场变化电信号输出。
在这个过程中,声波通过薄膜传导到磁体上,使得磁体在磁场中振动,最终产生电信号输出。
这种声音-磁场-电信号的转换过程实现了声音到电信号的转换。
总的来说,驻极体话筒的原理是基于声音振动引起磁场变化,再通过霍尔效应
产生电信号输出的。
这种原理使得驻极体话筒成为了一种重要的声学传感器,被广泛应用于各种领域。
希望通过本文的介绍,读者可以更加深入地了解驻极体话筒的工作原理和应用。
驻极体话筒1. 简介驻极体话筒(Electret Microphone),也称为电容式话筒,是一种常见的音频传感器。
它利用了驻极体元件的特性,将声音转化为电信号,然后经过放大和处理后输出给音频设备。
驻极体话筒具有体积小、重量轻、价格低廉等优点,广泛应用于通信、音频采集、语音识别等领域。
在本文中,我们将介绍驻极体话筒的原理、结构和工作原理,并介绍一些常见的应用场景。
2. 原理驻极体话筒的原理基于电容器的原理。
它由驻极体电容器和放大电路组成。
2.1 驻极体电容器驻极体电容器是驻极体话筒的核心组件,它由两个金属片组成,中间被一层电介质隔开。
其中一个金属片固定不动,称为固定极板;另一个金属片可以振动,称为振动极板。
当振动极板受到声波震动时,驻极体电容器的电容值也会随之发生变化。
驻极体电容器内部有一个永久的静电荷,在生产过程中被注入进去,这就是所谓的驻极体。
这个静电荷会在电容器的两个极板之间形成电场,并与外界的电荷相互作用。
由于驻极体电容器的驻极体是永久性的,所以驻极体电容器不需要外界电源来维持电荷。
驻极体电容器的输出信号非常微弱,需要经过放大电路进行放大。
放大电路一般由一个FET(场效应晶体管)和其他电子组件构成。
当声波作用在驻极体电容器上时,驻极体电容器的电容值发生变化,改变了与其连接的FET的栅极电势,从而使FET的通道电阻也发生变化。
这个变化通过放大电路进行放大,最终输出一个可以被音频设备接受并处理的电信号。
3. 结构驻极体话筒的结构相对简单,一般由以下几个主要组件组成:3.1 振动极板振动极板是驻极体话筒中可以振动的部分,它的振动受到外界声波的影响。
当声波作用于振动极板时,振动极板会产生微小的位移。
3.2 固定极板固定极板是驻极体话筒中的固定部分,它不会移动。
固定极板与振动极板之间的距离决定了驻极体电容器的电容值。
3.3 驻极体电容器驻极体电容器由振动极板和固定极板组成,它们之间的空气间隙形成一个电容器。
驻极体话筒的基本原理驻极体话筒是一种常见的电声转换器,它通过将声音信号转换为电信号,实现声音的录制和放大。
驻极体话筒的基本原理是利用了声音对声波的敏感性以及电磁感应的原理。
驻极体话筒的核心部件是一个由金属薄膜组成的振动膜片,膜片上覆盖着一层绝缘材料。
当有声波通过话筒时,声波会使得膜片产生微小的振动。
这种振动会导致膜片上的电荷分布发生变化,进而改变电容。
这样,声波的振动就被转化为电信号。
在驻极体话筒内部,有一对金属板,它们分别位于振动膜片的前后。
这对金属板中的一面是驻极板,它与振动膜片的绝缘层相连,起到了固定振动膜片的作用。
另一面是极板,它与振动膜片的金属层相连,起到了电荷收集和电信号输出的作用。
当振动膜片发生振动时,驻极板上的电荷分布也会改变。
这种电荷变化会影响驻极板与极板之间的电场分布,从而改变了电容。
电容的变化会导致电荷在电路中的流动,产生微弱的电流。
这个电流就是根据声音信号而产生的电信号,可以被放大器放大,进而用于录音或放音。
驻极体话筒的工作原理可以用以下步骤来概括:1. 声音信号进入驻极体话筒,使得振动膜片发生微小振动。
2. 振动膜片的振动导致驻极板上的电荷分布发生变化。
3. 电荷分布的变化影响了电场分布,导致电容发生变化。
4. 电容的变化引起了电流的流动,产生了与声音信号相对应的电信号。
5. 电信号经过放大器放大后,可以被用于录制或放音。
驻极体话筒具有灵敏度高、频率响应范围宽等优点,因此在音乐录制、广播电视、舞台演出等领域被广泛应用。
它可以准确地捕捉到声音的细微变化,并将其转化为电信号,让人们能够听到真实而清晰的声音。
驻极体话筒通过将声音信号转换为电信号,实现了声音的录制和放大。
它的基本原理是利用了声音对声波的敏感性以及电磁感应的原理。
驻极体话筒的工作过程可以概括为声音信号进入话筒,使得振动膜片发生振动,进而改变电容,产生电信号。
这种电信号可以被放大器放大,用于录音或放音。
驻极体话筒的应用广泛,可以捕捉到真实而清晰的声音,为人们的音乐和娱乐生活增添了乐趣。
驻极体麦克风电路原理驻极体麦克风是一种常见的电声转换器,用于将声音信号转换为电信号。
它是基于驻极体电容的原理工作的。
在驻极体麦克风电路中,驻极体电容负责将声音信号转换为电信号。
下面将详细介绍驻极体麦克风电路的原理和工作方式。
一、驻极体麦克风的基本原理驻极体麦克风是由一个驻极体电容和一个放大器组成的。
驻极体电容由一个薄膜和一个固定板组成,当声波到达薄膜时,薄膜会振动,从而改变电容的值。
放大器会将这个改变的电容值转换为电信号输出。
二、驻极体麦克风电路的详细原理1. 驻极体电容驻极体电容是驻极体麦克风电路中的关键部件。
它由一个薄膜和一个固定板组成,薄膜与固定板之间形成一个电容。
当声波到达薄膜时,薄膜会振动,从而改变电容的值。
这个变化的电容值将被用作电信号的输入。
2. 放大器放大器是驻极体麦克风电路中的另一个重要组成部分。
它负责将驻极体电容的电信号放大,使其能够被后续的电路或设备处理。
放大器通常由一个或多个晶体管组成,可以放大驻极体电容的微弱信号。
3. 电路连接驻极体电容和放大器通过电路连接在一起。
电路通常由导线、电阻和电容等元件组成,用于将驻极体电容的电信号传输到放大器,并提供适当的电源供电。
三、驻极体麦克风电路的工作方式驻极体麦克风电路的工作方式可以分为以下几个步骤:1. 声音接收当有声波到达驻极体麦克风时,声波会引起驻极体电容薄膜的振动。
这个振动将导致驻极体电容的电容值发生变化。
2. 电容值变化驻极体电容的电容值会随着薄膜振动而变化。
这种变化将导致电容两端的电压发生变化。
3. 电信号输出电容两端电压的变化将被传输到放大器中。
放大器将这个微弱的电信号放大,使其能够被后续的电路或设备处理。
4. 后续处理经过放大器放大后的电信号可以被用于各种应用,比如音频录制、语音识别等。
后续处理可以根据具体应用的需求进行,如进行滤波、放大、编码等。
四、驻极体麦克风电路的应用领域驻极体麦克风电路广泛应用于各个领域,如通信、音频设备、语音识别等。
驻极体话筒的基本原理驻极体话筒是一种常见的麦克风类型,它利用了电磁感应的原理来将声音转换成电信号。
它的基本原理可以概括为声音震动引起电磁感应,进而产生电信号。
下面将详细介绍驻极体话筒的基本原理和工作过程。
驻极体话筒由震动系统和电磁感应系统两部分组成。
震动系统包括膜片、振动线圈和磁体,而电磁感应系统则包括磁体和感应线圈。
当声音波传播到驻极体话筒时,声音的震动会使得膜片产生相应的震动。
膜片与振动线圈连接在一起,振动线圈则位于磁体的磁场中。
当膜片振动时,振动线圈也会随之振动。
这样,膜片和振动线圈的振动就会相互作用,进而改变磁体的磁场强度。
磁体和感应线圈也相互作用。
由于磁体的磁场强度发生变化,感应线圈中就会产生感应电流。
这个感应电流的大小和方向与膜片和振动线圈的振动有关。
感应线圈将这个感应电流转换成电信号输出。
这样,驻极体话筒就实现了将声音转换成电信号的功能。
电信号可以通过连接到话筒的电缆传输到其他设备中进行处理,比如放大、录制或实时传输。
驻极体话筒的工作过程可以用以下步骤来描述:1. 声音波传播到话筒时,声音的震动使得膜片产生相应的振动。
2. 膜片与振动线圈连接在一起,振动线圈位于磁体的磁场中。
3. 膜片和振动线圈的振动相互作用,改变磁体的磁场强度。
4. 磁体和感应线圈相互作用,感应线圈中产生感应电流。
5. 感应线圈将感应电流转换成电信号输出。
6. 电信号可以传输到其他设备中进行处理或记录。
驻极体话筒的基本原理是利用声音的振动引起磁体的磁场强度变化,从而产生感应电流。
这个原理不仅适用于驻极体话筒,也广泛应用于其他类型的麦克风。
这些麦克风通过不同的结构和技术来实现声音到电信号的转换,但基本原理都是利用声音的振动引起电磁感应。
总结一下,驻极体话筒的基本原理是利用声音的振动引起磁体的磁场强度变化,从而产生感应电流。
这个原理使得驻极体话筒可以将声音转换成电信号,并实现音频的录制、放大和传输等功能。
驻极体话筒在音频行业中有着广泛的应用,成为人们进行音频处理和传输的重要工具。
驻极体话筒原理驻极体话筒是一种常见的电声设备,它利用了电磁感应的原理来将声音转换成电信号。
在现代通讯和音频录制中,驻极体话筒扮演着非常重要的角色。
在本文中,我们将深入探讨驻极体话筒的工作原理,以及它在各种应用中的作用。
首先,让我们来了解一下驻极体话筒的结构。
驻极体话筒通常由一个薄膜、一个磁圈和一个线圈组成。
当声音波通过薄膜时,它会使得薄膜产生微小的振动。
这些振动会导致线圈在磁场中产生感应电流,从而将声音信号转换成电信号。
这种结构简单而有效,使得驻极体话筒成为了一种常见的声音采集设备。
其次,让我们来探讨一下驻极体话筒的工作原理。
驻极体话筒利用了电磁感应的原理来实现声音到电信号的转换。
当声音波作用在薄膜上时,薄膜会随之振动。
这种振动会使得线圈在磁场中产生感应电流。
这个感应电流的大小和频率与声音波的振动情况息息相关,因此可以准确地将声音信号转换成电信号。
这样一来,我们就可以通过驻极体话筒来捕捉声音,并将其转换成电信号,从而实现声音的录制和传输。
驻极体话筒在各种领域中都有着广泛的应用。
在通讯领域,驻极体话筒被用于手机、电话、对讲机等设备中,用来接收和发送声音信号。
在音频录制领域,驻极体话筒则被用于麦克风、录音设备等设备中,用来捕捉声音。
此外,在一些专业领域,如会议记录、音乐制作等,驻极体话筒也扮演着重要的角色。
总结一下,驻极体话筒是一种利用电磁感应原理来实现声音到电信号转换的设备。
它的结构简单而有效,工作原理清晰可靠。
在各种通讯和音频录制设备中都有着广泛的应用。
通过驻极体话筒,我们可以实现声音的捕捉、传输和录制,为人们的日常生活和工作提供了便利。
希望本文能够帮助您更好地了解驻极体话筒的原理和应用。
ECM麦克风的技术简介ECM麦克风的技术简介1. 驻极体麦克风的原理及构造驻极体是一种能长久保持电极化状态的电介质,这种电介质是一种高分子聚合物,它的工作原理是电容式的:由一片单面涂有金属的振动膜与一个带有若干小孔贴有驻极体薄膜的金属电极(称为背极)构成。
驻极体面与振动膜相对,中间有一极小的空气隙,这就形成一个以空气隙和驻极体作绝缘介质,以背极和振动膜上的金属层作为两个电极的介质电容器,电容器的两极之间并接一只电阻,这只电阻是麦克风的阻抗变换器或前置放大器的输入电阻。
由于驻极体上分布有自由电荷,于是在电容器的两极之间就有了电荷量,当声波使振动膜振动而产生位移时,改变了电容器的电容量,电容量的改变使电容器的输出端产生了相应的交变电场,交变电场作用于R 就形成了与声波信号对应的电信号,于是就完成子声——电转换的功能。
实际应用其模型如下:驻极体麦克风之声学结构,举例如下图:麦克风在手机上的典型应用如下图:由于驻极体麦克风是按电容式原理工作的,因此它具有电容式电声器件的很多优点,如频带宽、音质好、失真小、瞬态响应好,对机械振动不敏感等特点。
2. 麦克风的主要电声性能从驻极体麦克风的结构来看,可以看作是由振膜与驻极体背极形成的电容式极头以及后接的阻抗变换器(PCB 组)两部分组成。
因此,驻极体麦克风的性能设计是从两部分来进行的。
【灵敏度】灵敏度是衡量在给定某个大小声音下输出多大电信号的测量指标,假如试图去记录非常微弱的声音,这是一个非常关键的指标,同时需要考虑各种不同的环境。
一方面不灵敏的麦克风不得不增加后级电路的增益;另一方面,非常灵敏度的麦克风可能会使得后级电路过载,从而产生失真。
影响驻极体麦克风灵敏度的因素较多,归纳起来主要有以下几项:A、驻极体表面电荷密度的大小B、振膜的张力C、振膜与背极间的距离D、阻抗变换器或放大器的性能驻极体麦克风的灵敏度与驻极体表面电荷密度成正比,但驻极体表面电荷密度过大将会导致振膜附到背极上,使麦克风处于不稳定状态,解决的办法是增大振膜与背极的距离或增加膜片的张力,由此会导致灵敏度降低和频响曲线改变。
驻极体话筒的结构与工作原理
2007-08-30
驻极体话筒具有体积小,频率范围宽,高保真和成本低的特点,目前,已在通讯设备,家用电器等电子产品中广泛应用。
一、驻极体话筒的结构与工作原理
驻极体话筒由声电转换和阻抗变换两部分组成。
声电转换的关键元件是驻极体振动膜。
它是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层纯金薄膜。
然后再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷。
膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连通。
膜片的另一面与金属极板之间用薄的绝缘衬圈隔离开。
这样,蒸金膜与金属极板之间就形成一个电容。
当驻极
体膜片遇到声波振动时,引起电容两端的电场发生变化,从而产生了随声波变化而变化的交变电压。
驻极体膜片与金属极板之间的电容量比较小,一般为几十pF。
因而它的输出阻抗值很高(Xc=1/2~tfc),约几十兆欧以上。
这样高的阻抗是不能直接与音频放大器相匹配的。
所以在话筒内接入一只结型场效应晶体三极管来进行阻抗变换。
场效应管的特点是输入阻抗极高、噪声系数低。
普通场效应管有源极(S)、栅极(G)和漏极(D)三个极。
这里使用的是在内部源极和栅极间再复合一只二极管的专用场效应管。
接二极管的目的是在场效应管受强信号冲击时起保护作用。
场效应管的栅极接金属极板。
这样,驻极体话筒的输出线便有三根。
即源极S,一般用蓝色塑线,漏极D,一般用红色塑料线和连接金属外壳的编织屏蔽线。
驻极体话筒的工作原理可以用图(1)来表示。
话筒的基本结构由一片单面涂有金属的驻极体薄膜与一个上面有若干小孔的金属电极(背称为背电极)构成。
驻极体面与背电极相对,中间有一个极小的空气隙,形成一个以空气隙和驻极体作绝缘介质,以背电极和驻极体上的金属层作为两个电极构成一个平板电容器。
电容的两极之间有输出电极。
由于驻极体薄膜上分布有自由电荷。
当声波引起驻极体薄膜振动而产生位移时;改变了电容两极版之间的距离,从而引起电容的容量发生变化,由于驻极体上的电荷数始终保持恒定,根据公式:Q=CU所以当C变化时必然引起电容器两端电压U的变化,从而输出电信号,实现声—电的变换。
实际上驻极体话筒的内部结构如图(2)。
由于实际电容器的电容量很小,输出的电信号极为微弱,输出阻抗极高,可达数百兆欧以上。
因此,它不能直接与放大电路相连接,必须连接阻抗变换器。
通常用一个专用的场效应管和一个二极管复合组成阻抗变换器。
内部电气原理如图(3)
电容器的两个电极接在栅源极之间,电容两端电压为栅源极偏置电压UGs,UGs变化时,引起场效应管的源漏极之间Idc的电流变化,实现了阻抗变换。
一般话筒经变换后输出电阻小于2千欧。
驻极体话筒与电路的接法有两种:源极输出与漏极输出。
源极输出类似晶体三极管的射极输出。
需用三根引出线。
如图3所示,漏极D接电源正极。
源极S 与地之间接一电阻Rs来提供源极电压,信号由源极经电容C输出。
编织线接地起屏蔽作用。
源极输出的输出阻抗小于2k,电路比较稳定,动态范围大。
但输出信号比漏极输出小。
漏极输出类似晶体三极管的共发射极放入。
只需两根引出线。
如上图2所示。
漏极D与电源正极间接一漏极电阻RD,信号由漏极D经电容C输出。
源极S与编织线一起接地。
漏极输出有电压增益,因而话筒灵敏度比源极输出时要高,但电路动态范围略小。
Rs和RD的大小要根据电源电压大小来决定。
一般可在2.2~5.1k间选用。
例如电源电压为6V时,Rs为4.7k,RD为2.2k。
图3输出电路中,若电源为正极接地时,只须将D、S对换一下,仍可成为源、漏极输出。
最后要说明一点,不管是源极输出或漏极输出,驻极体话筒必须提供直流电压才能工作,因为它内部装有场效应管。
二、驻极体话筒的正确使用
机内型驻极体话筒有四种连接方式,如图(4)所示。
对应的话筒引出端分为两端式和三端式两种,图中R是场效应管的负载电阻,它的取值直接关系到话筒的直流偏置,对话筒的灵敏度等工作参数有较大的影响。
二端输出方式是将场效应管接成漏极输出电路,类似晶体三极管的共发射极放大电路。
只需两根引出线,漏极D与电源正极之间接一漏极电阻R,信号由漏极输出有一定的电压增益,因而话筒的灵敏度比较高,但动态范围比较小。
目前市售的驻极体话筒大多是这种负极接地,D极输出的方式连接。
(SONY用在MD上的话筒也是这类)
三端输出方式是将场效应管接成源极输出方式,类似晶体三极管的射极输出电路,需要用三根引线。
漏极D接电源正极,源极S与地之间接一电阻R来提供源极电压,信号由源极经电容C输出。
源极输出的输出阻抗小于2K,电路比较稳定,动态范围大,但输出信号比漏极输出小。
三端输出式话筒目前市场上比较少见。
无论何种接法,驻极体话筒必须满足一定的偏置条件才能正常工作。
(实际上就是保证内置场效应管始终处于放大状态)。
三、驻极体话筒的特性参数
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
指向性:全向
等效噪声级:小于35分贝
极性判别
关于驻极体电容式话筒的检测方法是:首先检查引脚有无断线情况,然后检测驻极体电容式话筒。
驻极体话筒体积小,结构简单,电声性能好,价格低廉,应用非常广泛。
驻极体话筒的内部由声电转换系统和场效应管两部分组成。
它的电路的接法有两种:源极输出和漏极输出。
源极输出有三根引出线,漏极D接电源正极,源极S经电阻接地,再经一电容作信号输出;漏极输出有两根引出线,漏极D经一电阻接至电源正极,再经一电容作信号输出,源极S直接接地。
所以,在使用驻极体话筒之前首先要对其进行极性的判别。
驻极体话筒
在场效应管的栅极与源极之间接有一只二极管,因而可利用二极管的正反向电阻特性来判别驻极体话筒的漏极D和源极S。
将万用表拨至R×1kΩ档,黑表笔接任一极,红表笔接另一极。
再对调两表笔,比较两次测量结果,阻值较小时,黑表笔接的是源极,红表笔接的是漏极。
灵敏度检测
在收录机、电话机等电器中广泛应用的驻极体话筒,其灵敏度直接影响送话和录放效果。
这类话筒灵敏度的高低可用万用表进行简单测试。
驻极体话筒
将万用表拨至R×100档,两表笔分别接话筒两电极(注意不能错接到话筒的接地极),待万用表显示一定读数后,用嘴对准话筒轻轻吹气(吹气速度慢而均匀),边吹气边观察表针的摆动幅度。
吹气
瞬间表针摆动幅度越大,话筒灵敏度就越高,送话、录音效果就越好。
若摆动幅度不大(微动)或根本不摆动,说明此话筒性能差,不宜应用。
对于三根引脚驻极体电容式话筒检测方法同上,只是黑表棒接输出引脚2脚,红表棒接引脚3脚。