消噪型咪头主要技术指标有哪些

2024-06-02 23:44:31 (22分钟前 更新) 243 5362

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咪头的主要技术指标:
咪头的测试条件;MIC的使用应规定其工作电压和负载电阻,不同的使用条件,其灵敏度的大小有很大的影响电压  电阻1、消耗电流:即咪头的工作电流
主要是FET在VSG=0时的电流,根据FET的分档,可以做成不同工作电流的传声器。但是对于工作电压低、负载电阻大的情况下,对于工作电流就有严格的要求,由电原理图可知
VS=VSD+ID×RL  ID  =  (VS-  VSD)/  RL
式中  ID  FET  在VSG等于零时的电流
RL为负载电阻
VSD,即FET的S与D之间的电压降
VS为标准工作电压
总的要求  100μA〈IDS〈500μA
2、灵敏度:单位声压强下所能产生电压大小的能力。
单位:V/Pa  或  dBV/Pa  有的公司使用是dBV/μBar
-40  dBV/Pa=-60dBV/μBar
0  dBV/Pa=1V/Pa
声压强Pa=1N/m2
3、输出阻抗:基本相当于负载电阻RL(1-70%)之间。
4、方向性及频响特性曲线:
a、全向:  MIC的灵敏度是在相同的距离下在任何方向上相等,全向MIC的结构是PCB上全部密封,因此,声压只有从MIC的音孔进入,因此是属于压强型传声器。
频率特性图:
b、单向  单向MIC  具有方向性,如果MIC的音孔正对声源时为0度,那么在0度时灵敏度最高,180度时灵敏度最低,在全方位上呈心型图,单向MIC的结构与全向MIC不同,它是在PCB上开有一些孔,声音可以从音孔和PCB的开孔进入,而且MIC的内部还装有吸音材料,因此是介于压强和压差之间的MIC。
频率特性图:
c、消噪型:是属于压差式MIC,它与单向MIC不同之处在于内部没有吸音材料,它的方向型图是一个8字型频率特性:5、频率范围:
全向:  50~12000Hz  20~16000Hz
单向:100~12000Hz  100~16000Hz
消噪:100~10000Hz
咪头的主要技术指标:
咪头的测试条件;MIC的使用应规定其工作电压和负载电阻,不同的使用条件,其灵敏度的大小有很大的影响电压  电阻1、消耗电流:即咪头的工作电流
主要是FET在VSG=0时的电流,根据FET的分档,可以做成不同工作电流的传声器。但是对于工作电压低、负载电阻大的情况下,对于工作电流就有严格的要求,由电原理图可知
VS=VSD+ID×RL  ID  =  (VS-  VSD)/  RL
式中  ID  FET  在VSG等于零时的电流
RL为负载电阻
VSD,即FET的S与D之间的电压降
VS为标准工作电压
总的要求  100μA〈IDS〈500μA
2、灵敏度:单位声压强下所能产生电压大小的能力。
单位:V/Pa  或  dBV/Pa  有的公司使用是dBV/μBar
-40  dBV/Pa=-60dBV/μBar
0  dBV/Pa=1V/Pa
声压强Pa=1N/m2
3、输出阻抗:基本相当于负载电阻RL(1-70%)之间。
4、方向性及频响特性曲线:
a、全向:  MIC的灵敏度是在相同的距离下在任何方向上相等,全向MIC的结构是PCB上全部密封,因此,声压只有从MIC的音孔进入,因此是属于压强型传声器。
频率特性图:
b、单向  单向MIC  具有方向性,如果MIC的音孔正对声源时为0度,那么在0度时灵敏度最高,180度时灵敏度最低,在全方位上呈心型图,单向MIC的结构与全向MIC不同,它是在PCB上开有一些孔,声音可以从音孔和PCB的开孔进入,而且MIC的内部还装有吸音材料,因此是介于压强和压差之间的MIC。
频率特性图:
c、消噪型:是属于压差式MIC,它与单向MIC不同之处在于内部没有吸音材料,它的方向型图是一个8字型频率特性:5、频率范围:
全向:  50~12000Hz  20~16000Hz
单向:100~12000Hz  100~16000Hz
消噪:100~10000Hz
tianyaguke1968 2024-06-02
咪头的主要技术指标:  咪头的测试条件;MIC的使用应规定其工作电压和负载电阻,不同的使用条件,其灵敏度的大小有很大的影响电压  电阻1、消耗电流:即咪头的工作电流  主要是FET在VSG=0时的电流,根据FET的分档,可以做成不同工作电流的传声器。但是对于工作电压低、负载电阻大的情况下,对于工作电流就有严格的要求,由电原理图可知  VS=VSD+ID×RL  ID  =  (VS-  VSD)/  RL  式中  ID  FET  在VSG等于零时的电流  RL为负载电阻  VSD,即FET的S与D之间的电压降  VS为标准工作电压  总的要求  100μA〈IDS〈500μA  2、灵敏度:单位声压强下所能产生电压大小的能力。  单位:V/Pa  或  dBV/Pa  有的公司使用是dBV/μBar  -40  dBV/Pa=-60dBV/μBar  0  dBV/Pa=1V/Pa  声压强Pa=1N/m2  3、输出阻抗:基本相当于负载电阻RL(1-70%)之间。  4、方向性及频响特性曲线:  a、全向:  MIC的灵敏度是在相同的距离下在任何方向上相等,全向MIC的结构是PCB上全部密封,因此,声压只有从MIC的音孔进入,因此是属于压强型传声器。  频率特性图:  b、单向  单向MIC  具有方向性,如果MIC的音孔正对声源时为0度,那么在0度时灵敏度最高,180度时灵敏度最低,在全方位上呈心型图,单向MIC的结构与全向MIC不同,它是在PCB上开有一些孔,声音可以从音孔和PCB的开孔进入,而且MIC的内部还装有吸音材料,因此是介于压强和压差之间的MIC。  频率特性图:  c、消噪型:是属于压差式MIC,它与单向MIC不同之处在于内部没有吸音材料,它的方向型图是一个8字型频率特性:5、频率范围:  全向:  50~12000Hz  20~16000Hz  单向:100~12000Hz  100~16000Hz  消噪:100~10000Hz
咪头的主要技术指标:  咪头的测试条件;MIC的使用应规定其工作电压和负载电阻,不同的使用条件,其灵敏度的大小有很大的影响电压  电阻1、消耗电流:即咪头的工作电流  主要是FET在VSG=0时的电流,根据FET的分档,可以做成不同工作电流的传声器。但是对于工作电压低、负载电阻大的情况下,对于工作电流就有严格的要求,由电原理图可知  VS=VSD+ID×RL  ID  =  (VS-  VSD)/  RL  式中  ID  FET  在VSG等于零时的电流  RL为负载电阻  VSD,即FET的S与D之间的电压降  VS为标准工作电压  总的要求  100μA〈IDS〈500μA  2、灵敏度:单位声压强下所能产生电压大小的能力。  单位:V/Pa  或  dBV/Pa  有的公司使用是dBV/μBar  -40  dBV/Pa=-60dBV/μBar  0  dBV/Pa=1V/Pa  声压强Pa=1N/m2  3、输出阻抗:基本相当于负载电阻RL(1-70%)之间。  4、方向性及频响特性曲线:  a、全向:  MIC的灵敏度是在相同的距离下在任何方向上相等,全向MIC的结构是PCB上全部密封,因此,声压只有从MIC的音孔进入,因此是属于压强型传声器。  频率特性图:  b、单向  单向MIC  具有方向性,如果MIC的音孔正对声源时为0度,那么在0度时灵敏度最高,180度时灵敏度最低,在全方位上呈心型图,单向MIC的结构与全向MIC不同,它是在PCB上开有一些孔,声音可以从音孔和PCB的开孔进入,而且MIC的内部还装有吸音材料,因此是介于压强和压差之间的MIC。  频率特性图:  c、消噪型:是属于压差式MIC,它与单向MIC不同之处在于内部没有吸音材料,它的方向型图是一个8字型频率特性:5、频率范围:  全向:  50~12000Hz  20~16000Hz  单向:100~12000Hz  100~16000Hz  消噪:100~10000Hz
哎唯巴蒂 2024-05-31
全向:  MIC的灵敏度是在相同的距离下在任何方向上相等,全向MIC的结构是PCB上全部密封,因此,声压只有从MIC的音孔进入,因此是属于压强型传声器。单向  单向MIC  具有方向性,如果MIC的音孔正对声源时为0度,那么在0度时灵敏度最高,180度时灵敏度最低,在全方位上呈心型图,单向MIC的结构与全向MIC不同,它是在PCB上开有一些孔,声音可以从音孔和PCB的开孔进入,而且MIC的内部还装有吸音材料,因此是介于压强和压差之间的MIC。最大声压级:是指MIC的失真在3%时的声压级,声压级定义:20μpa=0dBSPL
全向:  MIC的灵敏度是在相同的距离下在任何方向上相等,全向MIC的结构是PCB上全部密封,因此,声压只有从MIC的音孔进入,因此是属于压强型传声器。单向  单向MIC  具有方向性,如果MIC的音孔正对声源时为0度,那么在0度时灵敏度最高,180度时灵敏度最低,在全方位上呈心型图,单向MIC的结构与全向MIC不同,它是在PCB上开有一些孔,声音可以从音孔和PCB的开孔进入,而且MIC的内部还装有吸音材料,因此是介于压强和压差之间的MIC。最大声压级:是指MIC的失真在3%时的声压级,声压级定义:20μpa=0dBSPL
杜嘉班纳Ricky 2024-05-16

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