在工业上用来制作薄膜驻极体电容传声器所用的驻极体大多数是用高分子薄膜制备而成,为此,插针咪头,本文首先从制备方法的角度介绍他的计划方法。
一开始把薄膜放在高温炉中加热到熔点附近温度,然后施加高压直流电场,保温一段时间,然后在不撤去电场的情况下慢慢冷却到室温,撤去电场就制成了热驻极体。一般此过程大约需要几十分钟至几小时。
这个方法实际上是原始的方法,但因为所需设备少,操作简单,所以至今在国外包括日本往往还采用此法,当然这个方法也有缺点,花费的工时比较多。用上述方法极化出来的驻极体,一般上表面带负电荷,下表面带正电荷,因为相邻电极的符号相反,定义他们为“异号电荷”。实验表明,异号电荷的寿命(衰变时间)较短。如一片0.025mm的涤纶薄膜驻极体几个月以后,表面电荷密度就衰减了2/3。
如果将上述方法加以改进,在驻极体材料的上下端插入介质,插入介质的片数,厚度,材料视驻极体的材料而定,一般为酚醛层压玻璃布胶板,云母片,玻璃板等。在插入介质后制备成的热驻极体,往往带有相邻电荷符号相同的电荷,定义为“同号电荷”。实验表明:同号电荷的寿命较长,例如同样上述材料制成的驻极体的寿命可达一年以上。
另外,今年来薄膜驻极体在制备方法上有了不少改进,据---有“电晕极化法”和“电子束轰击法”,前者制备成的驻极体为电驻极体,后者为性驻极体。 1.电晕极化法 电晕极化法是不采用加热条件,仅在室温下加强电场使之极化。为了使场强集中,其中一个方法是把电极做成刀刃形,在强电场作用下,空气明显被击穿,出现电晕放电现象,所以称为电晕极化法。此方法的优点是效率比较高,许多无机材料也能适用,极化电荷的稳定性也较好。 2.电子束轰击法 电子束轰击法是使薄膜受电子轰击而带电,全指向咪头,为防止电子击穿破话极化效果,还可以加上环氧玻璃板等绝缘材料。用这个方法制备的驻极体寿命达到相当于或高于热驻极体的寿命。
目前在工厂使用较多的方法是带网的负高压电晕极化,这个方法是从负高压电晕极化而发展起来的。
麦克风更换咪头音质会提升吗 更换较好的咪头的确会提升音质,毕竟咪头主要的作用就是hao的还原采集来的声音,咪头,但是有一点,好马配好鞍,如果本身无线发she器(手持话筒本身)的品质比较差,换了---的咪头之后音质提升上来了,但是动态还是很小,在歌手唱歌高低音突然发生变化的时候依旧是后劲不足。
打比方就像是大排量高扭矩的车在猛踩油门时候推背感觉很---,但是小排量低扭矩的就没有了,一脚下去速度慢慢才上来。 不过现在市面上的咪芯不管设计还是外观,都---精致。像澳士堡中gao端咪芯,声音纯真而有力度,专为ktv、舞台演出的环境而研发的,高频瞬态反应---,高频区域较宽,且无碎感,能够轻松应对唱歌---高频区迟钝之状况。所以麦克风需要有好的发she器和好的咪芯。
当手机处于发射状态下 , 整个手机是处于手机发射的强电磁场内 , 因此除 了手机本身的防电磁干扰之外 , 对于 mic 也提出了抗电磁干扰的问题 . 通常措施 :
1) 使用金属铝外壳起屏蔽作用 .
2) pcb 设计尽量加大接地面积 , 如同心圆式 mic, 或 p 型 mic.
3) 音孔由一个大孔改为多个小孔 ,
4) 选用抗干扰性能好的器件 , 如 fet
5) 减少外壳与 pcb 的封边电阻 , 提高抗干扰能力 .
设计上
1) 采用在 s-d 之间并接电容的办法 , 根据频率的不同并接不同的电容 . 通 常---机使用 10p,33p 两个电容 .
2) ---时可以在 s-d 之间并一个小的电容 , 提高抗干扰能力 .
3) 有时也可以利用 rc 滤波器设计 .
5 mic 在手机上的使用条件应与 mic 的灵敏度测试条件相一致 , 其中包 括工作电压 , 负载电阻 . 另外在以下情况下还要对 mic 的工作电流进 行限定 ,心型咪头, 例如有的手机给 mic 的供电电压比较低 ,(1v),而负载电阻又 比较大 (2.2k),这是因为
v s =vsd +id *rl i d = (vs - vsd )/ rl
为了--- mic 中的 fet 工作在线性工作区 , 不进入饱和区 , 应使 v sd
*** 0.7v 因此 i d =(1v-0.7v )/2.2k=0.136ma 因此在这种情况下 , 选用的 fet 的电流不能大于 150μa
6 手 机 的 音 频 fta 五 项 测 试 (sending frequency respe. sending distortion slr receiving frequency respe rlr) 其中有三项与 mic 有关
slr 与 mic 的灵敏度有关 , 音频放大器有关 , 手机调制特性有关 sending frequency respe 与 mic 的频响有关 , 手机的滤波器有关 关 , 加重特性有关 a/d转换器有关
sending distortion 与 mic 的噪音有关 , 放大器的噪声有关 , 调制噪声 有关 ,a/d转换器有关
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