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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,实时语译转写麦克风性能,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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无论麦克风音头是驻极体还是非驻极体,这个电路都是必需的。转换器需要使用直流电来供电,而此电压是由幻象电源提供的。有些麦克风中会添加其他的一些晶体管以使麦克风具有更平衡的输出,而这些组件可以代替幻象电源。与此相反i,动圈麦克风则不需要使用电源供电,因为它内部没有有源电子原件。动圈麦克风会产生电力,就像是在反向使用扬声器一样。在动圈麦克风中,一组线圈会被连接到振膜上。该线圈悬浮在磁场中。当声波碰撞振膜使其(包括连接着的线圈)振动时,线圈就会在磁场中移动,并产生和这个声波相似的电信号。音圈引线分别焊接到麦克风内的xlr引脚2和引脚3上。
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电容麦克风需要使用幻象电源来驱动其内部的电路。幻象电源使用2芯的屏蔽线缆来为麦克风供电。幻象供电可以由独立设备提供,也可以由调音台提供(通过麦克风的连接器)。麦克风通过同一条线缆接收电力并向调音台发送音频信号。这被称为“幻像”,因为供电不需要使用单独的线缆,盐城实时语译转写麦克风,而是“隐藏”在用于信号传输的线缆中。依据din标准45596,采用幻象供电时xlr的引脚2和引脚3的电压高于引脚1的电压(12-48v dc)。引脚2和引脚3之间没有电压差。引脚1接地,引脚2是音频正极性,引脚3是音频反极性。另外,实时语译转写麦克风厂家,引脚1的电压为0伏特,引脚2具有正电压,引脚3具有与引脚2完全相同的正电压。在许多调音台上,幻象电源的开关上会标记“p48”,这代表“48伏幻象电源”。图1中上面显示的是连接了独立幻像电源的麦克风。图1的中间显示的是幻像电源的内部电路,实时语译转写麦克风价格,其中有两个完全相等的电阻器r。引脚2和引脚3具有相同的电压,而引脚1接地。在麦克风内部,幻象电源被分别连接到两个相同的电阻器上(或者是连接到中间抽头式变压器)。
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