
話筒用動圈式話筒直批-澳士堡-麥克風用動圈式話筒直銷
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澳士堡咪頭6大特色
1、靈敏度集中
常規(guī) 靈敏度保持在±1.5個dB浮動,遠高于行業(yè)標準。
2、焊點牢固
采用AOI特殊焊接工藝,焊點光滑,不脫落。
3、防水級別高
等級達到國際標準 IP67等級。
4、嘯叫
S/N高信噪比,高清晰度 有效產(chǎn)品嘯叫。
5、材料環(huán)保
ROHS材料認證,引進先進原材料。
6、品控率好
13道質(zhì)檢環(huán)節(jié),澳士堡產(chǎn)品出錯率控制在千分之一, 平均無故障時間MFTT<10PPM。
電聲學基礎知識
雖然聲學是一門古老的科學,至少已有幾千年的歷史,但是電聲學還是其中一個較年輕的學科。因為自電子管發(fā)明以后才開拓了對聲音信號進行加工和處理的手段,盡管如此,電聲學的發(fā)展卻是極為迅速的。電聲學是研究聲電相互轉(zhuǎn)換的原理和技術(shù)以及聲信號的存儲、加工、傳遞、測量和利用的科學。源極輸出有三根引出線,漏極D接電源正極,源極S經(jīng)電阻接地,再經(jīng)一電容作信號輸出。它所涉及的頻率范圍很廣泛,從極低頻的次聲一直延伸到幾吉(10)赫的特超聲。通常所指的電聲,都屬于可聽聲范圍。
在電聲器件中,電學部分、力學部分和聲學部分是共存的。對于電學部分,我們早已習慣用電學線路的方式加以描繪。由于電學線路中許多規(guī)律已歸納成有關定理和規(guī)律,一般在求解電學中的問題時就不必從原始的微積分方程做起,從而使工程計算大大簡化。
那么,在力學和聲學問題中是否也有類似的情況呢?既然傳聲器和揚聲器中的電學部分可以用電學線路來表示,那么它們的力學和聲學部分是否也可以用電學線路來表示,那么它們的力學和聲學部分是否也可以用什么線路來描繪呢?
答案是肯定的。
用類似電學線路的方式來描繪的力學系統(tǒng)稱為力學類比線路或力學線路,于是在電學線路中的那些定律、定理也就適用于力學線路了,這種分析力學問題的方法稱為“力-電類比”或“機-電類比”。提供基于客戶需求的一站式產(chǎn)品服務,以客戶需求為導向,客戶從產(chǎn)品需求到售后服務均享受到澳士堡提供的一站式服務。同樣道理,亦有“聲學類比路線”或“聲學線路”和“聲-電類比”。
于是,一個揚聲器或一個傳聲器,可用一個完整的“力-聲-電線路”圖來表示,他們和電系統(tǒng)的連接關系也就能描繪在一張線路圖上,這個電聲器件的分析帶來了極大的方便。研究這種分析方法的學問就叫電聲學。
助聽器麥克風的頻率響應怎么理解
助聽器麥克風的頻率響應怎么理解駐極體麥克風的頻率響應本質(zhì)上是平坦的,但也會因設計和一些意外從平坦的響應中出現(xiàn)一些改變。助聽器中使用的駐極體麥克風有意的引入了低頻削減。因為自電子管發(fā)明以后才開拓了對聲音信號進行加工和處理的手段,盡管如此,電聲學的發(fā)展卻是極為迅速的。低頻削減使助聽器對常常圍繞我們的低頻聲音的強度敏感度變小。這些對于聽力正常的人也許是不易察覺的,但是如果麥克風不能削減這些聲音,就會導致助聽器過載。
完成低頻削減很簡單:振動膜的前后之間很小的通路允許低頻聲音幾乎同時進入振動膜兩側(cè),從而減弱了振動膜移動時它們的影響。該通路開的越大削減的越多,出現(xiàn)削減的頻率范圍越大。在硅麥克風等新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)的同時,傳統(tǒng)的駐極體傳聲器并非“窮途末路”,市場需求量巨大,遠未飽和。通路也使振動膜前后之間的靜壓力達到平衡,類似耳朵的咽鼓管功能。傳統(tǒng)的助聽器常使用低頻削減量不同的麥克風來幫助獲得理想的增益-頻率響應。
平坦型響應的第二種變化是由麥克風內(nèi)部的聲學共振的結(jié)果。共振出現(xiàn)在入口區(qū)的空氣(聲扭)和臨近振動膜前方的空氣量(聲順,或彈性)之間。振動膜自身的機械依從性也參與了共振,叫做赫爾姆茲共振(Helmholtz resonance.)在赫爾姆茲共振共振頻率處,聲管中的空子和與它相連的一部分體積自由振動,就象一個彈性介質(zhì)在它的共振頻率處很容易發(fā)振動。無指向性拾音,拾音距離遠頻率范圍:50-12000Hz20-16000Hz。這種共振在增益-頻率響應中產(chǎn)生一個峰,有代表性的就是以4kHz或5kHz為中心高出5dB。當頻率增加時,上述的共振頻率由于共振使麥克風的靈敏度降低。一些新近的麥克風是圓柱形的并有很寬的入口,這樣導致共振頻率移到更高的頻率,可使麥克風在助聽器帶寬內(nèi)擁有完全平坦的響應曲線。
