Støjmåler Kondensatormikrofon, sensor
Klassificering af mikrofoner
I henhold til princippet om lydelektrisk konvertering er den opdelt i: elektrisk type (bevægelig spoletype, aluminiumsbæltetype), kapacitiv type (DC-polarisationstype), piezoelektrisk type (krystaltype, keramisk type) og elektromagnetisk type, kulstof partikeltype, halvledertype vente.
Der er to typer kondensatormikrofoner, den ene er mikrofontypen, såsom mikrofonen i KTV. Denne form for kondensatormikrofon bruger en batteridrevet håndholdt kondensatormikrofon, normalt AA-batterier; en anden form for kondensatormikrofon er en optagemikrofon, såsom en optagemikrofon i et radiostudie og et optagestudie. Denne kondensatormikrofon har brug for 48 volt fantomstrøm til strømforsyning.
Sammenlignet med andre mikrofoner er kondensatormikrofonernes egenskaber:
1. God lyd klarhed
2. Den har ultrahøj følsomhed. Årsagen er, at fordi der ikke er nogen stemmespolebelastning på den vibrerende membran, kan den antage et ekstremt tyndt og let design, så ikke kun frekvensresponsen er ekstremt overlegen, men den har også fremragende følsomhed, som kan fornemme ekstremt svage lydbølger og udsend den klareste, mest delikate og nøjagtige originale lyd!
3. Udgangslydkvaliteten er fuld og tyk, men ikke mudret.
4. Hurtig transient respons karakteristika. Evnen til at reagere hurtigt og langsomt på lydbølger er mere lydhør end andre mikrofoner.
5. Det har karakteristika af ultra-lav berøringsstøj. Årsagen er, at kondensatormikrofonens membran er relativt let, hvilket i sagens natur har den fremragende karakteristik af "ultra-low touch noise".
6. Det har egenskaberne faldmodstand og slagfasthed. Kondensatormikrofoner er små i størrelse og lette i vægt på grund af den ultratynde membran.
Kondensatormikrofonstruktur
1. PCB- og FET-komponenter: FET'er, kondensatorer, modstande og andre enheder er monteret på overfladen af printkortet. Funktionen af FET er hovedsageligt konvertering af impedanstilpasning. Modstanden og kapacitansen giver passende DC-forspænding, AC-signaludgang og filter-anti-interferensafskærmning. Det spiller også rollen som at fikse og forhindre fremmedlegemer.
2.2. Ledende gitterring: Forbind elektretpladen og porten (G-polen) på FET, og transmitter det svage elektriske signal, der er konverteret af den lille vibration, der detekteres af membranen, til G-polen, og spiller en rolle som mekanisk støtte.
3. Gitterisoleringsring: fastgør elektretpladen og den ledende gitterring for at forhindre, at elektretpladen og den ledende gitterring kortslutter skallen (kilden til FET'en transporteres til G-polen og spiller en rolle som mekanisk støtte.
4. Elektretplade: Et lag af teflon plastikfilm er fastgjort til overfladen. Filmen er fyldt med statiske ladninger og danner en anden elektrode på kondensatoren modsat membranen. Ikke-filmoverfladen er forbundet til FET'ens G-pol gennem den ledende gitterring. overlegen.
5. Isoleringsplade: Understøt afstanden mellem kondensatorens to elektretplader, efterlad et mellemrum for at give plads til, at membranen kan vibrere, og derved ændre kapacitansen.
6. Membran: Det er en tæt PET/PPS plastfilm limet til en metalring. Overfladen af filmen i kontakt med metalringen er belagt med et meget tyndt metallag, og sammensætningen af elektretpladen er variabel. Kondensator - en elektretplade, og det er en elektretplade, der kan vibrere.
7. Ekstern situation: den understøttende del af hele mikrofonen, dens ydre del er pakket i skallen, som er mikrofonens jordingspunkt, og spiller rollen som elektromagnetisk og optisk afskærmning, støvtæt og fremmedlegemeforebyggelse.






