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發布時間:2020-11-01 08:09  
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話筒架的安裝步驟
就是支架與底座的連接了。需要將支架下部分黑色鐵管插入底座的塑料孔洞里,并且要旋轉黑色旋鈕將其牢牢固定。
將話筒防震架與支架臂的連接。將上側的黑色紐蓋與下面防震架的右側螺旋孔旋轉鏈接,并用固定旋鈕牢牢的固定住,防止在使用過程中掉落摔壞。
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分類
按聲電轉換原理分為:電動式(動圈式、鋁帶式),電容
式(直流極化式)、壓電式(晶體式、陶瓷式)、以及電磁式、碳粒式、半導體式等。
按聲場作用力分為:壓強式、壓差式、組合式、線列式等。
按電信號的傳輸方式分為:有線、無線。
按用途分為:測量話筒、人聲話筒、樂器話筒、錄音話筒等。
按指向性分為:心型、銳心型、超心型、雙向(8字型)、無指向(全向型)。
駐極體傳聲器體積小巧,成本低廉,在電話、手機等設備中廣泛使用。
硅微麥克風基于CMOSMEMS技術,體積更小。其一致性將比駐極體電容器麥克風的一致性好4倍以上,所以MEMS麥克風特別適合高性價比的麥克風陣列應用,其中,匹配得更好的麥克風將改進聲波形成并降低噪聲。
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優點
1、能將聲音直接轉換成電能訊號的設計原理:
電容式麥克風是利用導體間的電容充放電原理,以超薄的金屬或鍍金的塑料薄膜為振動膜感應音壓,以改變導體間的靜電壓直接轉換成電能訊號,經由電子電路耦合獲得實用的輸出阻抗及靈敏度設計而成。
2、能展現『原音重現』的特性:
音響專家以追求『原音重現』。從麥克風的基本設計原理分析,不難發現電容式麥克風不僅靠精密的機構制造技術,而且結合復雜的電子電路,能直接將聲音轉換成電能訊號,先天上就具有極優越的特性,所以成為追求『原音重現』者的選擇。
3、具有極為寬廣的頻率響應:
振動膜是麥克風感應聲音及轉換為電能訊號的主要組件。振動膜的材質及機構設計,是決定麥克風音質的各項特性。有效的避免干擾,可以多臺機在同一地點同時使用而相互之間互不干擾,如有干擾把頻點調到其它的頻點就可以避免干擾,靜噪控制,。由于電容式麥克風的振動膜可以采用極輕薄的材料制成,而且感應的音壓,直接轉換成音頻訊號,所以頻率響應低音可以延伸到10Hz以下的超低頻,高音可以輕易的達到數十KHz的超音波,展現非常寬廣的頻率響應特性!
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優化
對于佩戴助聽器的人來說,聲音是從助聽器的麥克風收集來的.很明顯麥克風的位置決定了進入聲音的范圍,就和耳廓收集引導聲音的原理一樣.這樣就可能會產生一些問題,例如定位和信噪比(SRN)等.把助聽器的麥克風安放在耳朵后面是有證可查的。格拉芬和普里威斯(1976)討論了利用外耳來提高信噪比和耳內機如何利用這個聲學現象來確定麥克風的位置。從功能大概主要分三類:一,演出用麥克風,主要使用動圈麥克風和電容麥克風(主要根據使用場合和要求不同而選擇)。另外,他們還猜測這個結果可能會提高語言的可懂度。
西曼和托夫曼(1985)用聽力有損失的人和正常人分別佩戴耳背機和耳內機來作對比,證明了麥克風定位的重要性.他們要求試驗者在相同的噪音環境下試驗3種情況:戴耳背式助聽器,戴耳內式助聽器,不戴助聽器.所有的受試驗者都反應佩戴耳背機時的效果最差。聽力正常的試驗者覺得戴耳內式助聽器和不戴助聽器是一樣的,當然給了他們一點時間來調整和適應助聽器。要解決這些噪音問題,有以下幾個辦法:選擇錄音功能強大的數碼攝像機。聽力有損失的試驗者戴上耳內機時可以聽得更多的聲音,可能是因為習慣于佩戴助聽器吧,在沒有佩戴助聽器的條件下,他們都沒有聽到聲音。
