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通常介质的折射率变化是非常小的,在标准条件下(室温、环境压力),如果压力变化1pa,空气的折射率变化约3×10-9。然而,会议转写麦克风,从声学的角度来看,1pa的交变压力(~1×10-5的环境压力)已经相当响亮了,它大致相当于有人在几厘米的近距离内对着你的耳朵大喊大叫。因此,麦克风需要解析远低于1pa的压力。事实上,无膜光学麦克风可以实现令人印象深刻的压力解析能力。可以检测到低于10–14的折射率变化,远程转写麦克风,对应于小至1μpa的压力变化(化为1-hz带宽)。
麦克风真正的好处在于其他地方。因为它的镜子是如此的小而坚硬,宿迁转写麦克风,它们的机械共振几乎对测量没有影响,基于此原理的麦克风可以在从次声(从大约5hz开始)到1mhz的频率范围内都具有非常平坦的频率响应。此外,无膜光学麦克风不仅可以在空气中使用,还可以在液体中使用。而且因为水的折射率比空气的折射率高出很多(约1,000倍,与真空中相比),这非常有助于补偿灵敏度的损失。在水或其他液体中使用时,换能器可在---50mhz的频率下工作。另一个有趣的特性是光学麦克风的脉冲响应,因为无惯性传感器能够---地成像狄拉克脉冲(非常尖锐的时间尖峰)。
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工作原理
如今使用的声音传感器大多内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒,分为声电转换部分和阻抗两部分,其中声电转换的关键元件是驻极体振动膜。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导---容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。随后它被转化成0-5v的电压,并经过a/d转换被数据采集器接受,终传送给计算机。
需要注意的是,由于驻极体膜片与金属极板之间的电容量比较小,因而它的输出阻抗值---,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。
其实,声音传感器的作用相当于一个话筒(麦克风),它用来接收声波,显示声音的振动图象,但不能对噪声的强度进行测量。
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不要将麦克风直接插入一个已经打开的幻象电源的输入端口,不然您一定会听到一声巨响。如果您不得不这么做(例如在现场音乐会的表演期间),请在插入麦克风之前先将麦克风通道静音。要---您的幻象电压和您的麦克风匹配。如果幻象电压---的低于48伏,会造成一些麦克风的信号开始失真,或者造成信号电平的下降。如果要测量调音台麦克风输入端的幻象电压,您可以使用直流电压表并测量xlr的引脚1和引脚2,然后在引脚1和引脚3之间做相同的操作。请注意幻象电压的下降。麦克风会通过幻象电源的电阻器获得电流,同时会导致每个电阻上的电压下降e = ir。麦克风对电流的消耗越高,麦克风连接器上的幻像电压就会越低。电流消耗通常在麦克风的数据表中就可以查到。
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