微型用 SPEAKER、RECEIVER 基本知识讲座讲解
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Mic&Receiver1.mic1.1传声器的定义:传声器是一个声-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,传声器是输入,喇叭是输出。
传声器又名麦克风,话筒,咪头,咪胆等。
1.2传声器的分类:1.2.1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不论什么原理的传声器,原理的本质都是改变电容、电阻值大小的变化,从而引起电压的变化。
1、防尘网:保护传声器,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:整个传声器的支撑件,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,是一个绷紧的特氟窿塑料薄膜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。
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。
图1. 全指向麦克风的分解图5、极板:电容的另一个电极,并且连接到了FET的G极上。
6、极环:连接极板与FET的G极,并且起到支撑作用。
7、腔体:固定极板和极环,从而防止极板和极环对外壳短路(FET 的S,G极短路)。
8、PCB组件:装有FET,电容等器件,同时也起到固定其它件的作用。
9、PIN:有的传声器在PCB上带有PIN,可以通过PIN与其他PCB 焊接在一起,起连接另外前极式,背极式在结构上也略有不同。
1.3驻极体麦克风的工作原理1.3.1 单端输出情况图2. mic的内部结构图在图1.分解图中第3个器件是高分子极化膜上生产时就注入了一定的永久电荷(Q),由于没有放电回路,这个电荷量是不变的在声波的作用下,极化膜随着声音震动,因此和背极的距离也跟着变化,也就是锁极化膜和背极间的电容是随声波变化我们知道电容上电荷的公式是Q=C×V反之V=Q/C也是成立的驻极体总的电荷量是不变,当极板在声波压力下后退时,电容量减小,电容两极间的电压就会成反比的升高反之电容量增加时电容两极间的电压就会成反比的降低最后再通过阻抗非常高的场效应将电容两端的电压取出来,同时进行放大,我们就可以得到和声音对应的电压了由于场效应管是有源器件,需要一定的偏置和电流才可以工作在放大状态,因此,驻极体话筒都要加一个直流偏置才能工作一般的MIC内部,偏置电阻为2.2k,因为这与mic中JFET的参数有关系,JFET的饱和漏电流最大为500μA,夹断电压0.9~1v左右,JFET工作在线性放大区,此时的电流为饱和漏电流500μA,那么在偏置电阻上面的压降为1.1v左右,将偏置电压设置在中点处,这样mic工作的动态范围就比较大。
receiver原理-回复接收器原理是指电子设备中用于接收电信号的组件或装置的工作原理。
在无线电通信等领域,接收器起着至关重要的作用,它能够将外界的电磁波信号转化为电流或电压信号,使其能被后续电路进一步处理和解析。
接收器的工作原理可以分为以下几个步骤:信号接收、解调、放大以及后处理。
首先,接收器的第一步是信号接收。
当电磁波信号进入接收器的天线时,它会感应到被接收的信号。
天线将这些电磁波信号转化为微弱的电流或电压信号。
这个过程涉及到天线的谐振和电磁辐射原理。
接下来,接收器进行解调。
在解调阶段,接收器使用不同的技术和方法将调制后的信号转化为原始的基带信号。
调制是指将基带信号与高频载波信号相结合来传输信息的过程。
不同的调制方式有不同的解调方法,如幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)等。
接收器根据调制方式的不同,采用相应的解调电路将调制后的信号还原为原始信号。
第三个步骤是信号放大。
由于接收到的信号往往非常微弱,需要经过放大才能够进行进一步处理。
接收器中通常会采用放大器将信号放大到一个较高的幅度。
放大器可以采用不同的设计,如晶体管放大器、集成电路放大器等。
这一步骤的关键是保持信号的清晰度和准确性,同时尽可能减少噪声和失真。
最后一个步骤是后处理。
在经过前面的步骤后,接收器得到了一个经过解调和放大的原始信号。
为了能够对这个信号进行更深入的处理和分析,接收器通常还会进行一些后处理操作。
这包括滤波、频率转换、数字化等。
滤波可以去除原始信号中的噪声和杂波,提取出有效的信号。
频率转换可以将原始信号转换为更方便处理的中频信号或基带信号。
数字化可以将模拟信号转换为数字信号,方便数字信号处理器进行后续处理。
综上所述,接收器原理是一个将外界电磁波信号转化为电流或电压信号,并经过解调、放大和后处理等步骤的过程。
接收器通过这一过程能够将原始信号进行还原和处理,以便后续电路正确解析和利用。
在无线电通信、广播、电视和雷达等各个领域中,接收器的原理都起着至关重要的作用。
MICECM MIC(驻极体电容器MIC)ECM 模拟麦克风通常是由振膜,背极板,结型场效应管(JFET )和屏蔽外壳组成。
振膜背极板由驻极体材料做成,经过高压极化以后带有电荷,两者形成平板电容。
使得两者距离产生变化,从而引起电压的变化,完成声电转换。
利用JFET 用来阻抗变换和信号放大。
主要用于滤除射频信号的干扰。
有GSM900MHZ 干扰,则使用30PF 电容; 有GSM1800MHZ 干扰,则使用12PF 电容; 有WIFI 的用电容;C215 100PF 主要是用于抑制共模干扰信号。
C206,C200为100NF 的电容,主要作用是隔直通交,防止直流电使得PA 饱和,产生信号偏所以能在相当宽的频率内保持较高的阻抗,从而提高高频的滤波效果。
*Internal Bias means in chip has resistor to AU_VINP and AU_VINN( For ECM type Mic only )---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACC MODE ( ECM Traditional )DCC MODE with internal bias( ECM )*据个人分析,ACC mode的音频效果会比DCC mode好一些。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEMS MIC(微型机电系统 MIC)简单地说,就是一个电容器集成在微硅晶体上,具有改进的噪声消除性能与良好的RF以及EMI抑制性能。
受话器Receiver与扬声器Seaker的区别
叫speaker叫receiver。
他们的主要区别是:speaker是发出铃音或免提时才工作的,因为speaker的功率往往比receiver大(也不是肯定的)。
而receiver就是通话时才工作的!
从电气角度再提一下
通话免提一般在receiver(听筒)中发出,receiver阻抗一般32欧姆(二合一单面出声(既两线的)的一般也为8欧姆),功率一般在几十mw左右(如额定功率在30mw)。
铃声在speaker中发出,阻抗一般8欧姆,功率在几百mw左右(如额定功率在0.5W)
speaker通过一定距离被人耳接听,receiver直接被人耳接听
speaker的工作范围宽,涉及音乐范畴;receiver的工作范围为人声语音
speaker的功率比较大,receiver的功率比较小
speaker的几何尺寸较大,receiver的几何尺寸可以较小
speaker的位置随意性大,而receiver只能在一个位置
speaker很多都要加外部amp,reseiver就用片上的就够了,reseiver 会回放自己的语音,所以要通过算法解决sidetone/echo的问题。
西辰技术部提供。
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文章题目:探究receiver原理引言:接收机(receiver)是无线电通信系统中的重要部分,它负责接收来自发射机的电磁波信号,并将其转换为可供理解的音频或视频信号。
在本文中,我们将深入了解receiver的原理和功能,并探索它在通信系统中的作用。
第一部分:什么是receiver?1.1 定义首先,我们需要明确receiver的定义。
receiver是指用于接收电磁波信号并转换成相应信号的设备。
它可以是无线电、电视、雷达或卫星接收机等。
1.2 组成接下来,我们将了解receiver的主要组成部分。
一般来说,一个receiver 由三个核心组件构成:输入部分、中频部分和输出部分。
输入部分负责接收和放大电磁波信号,中频部分用于频率转换和滤波,而输出部分将信号转换成可理解的形式。
第二部分:receiver的工作原理2.1 接收信号首先,receiver需要接收发送端发射的电磁波信号。
这些信号可以是来自无线电、电视台、卫星或信号发射塔等源。
2.2 频率转换接收到信号后,receiver会进行频率转换。
这是因为高频信号在接收过程中不易处理,而中频信号则更适合进一步处理。
频率转换通常通过本振器和混频器等组件来实现,将高频信号转变为中频信号。
2.3 滤波接下来,receiver会进行滤波过程,以去除掉目标信号以外的干扰或噪声。
滤波器可以是低通、带通或高通滤波器,根据不同的应用需求进行选择。
2.4 放大和解调经过滤波之后,中频信号被放大到适当的级别,以便进行后续处理。
放大器负责增强信号的强度,以便后续的解调过程能够更好地重建原始信号。
2.5 解调和取样当信号被放大后,receiver需要解调和取样。
解调过程将模拟信号转化为数字信号,通常使用调制解调器进行。