![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Главная -> Магнитная запись импульсов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [ 87 ] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 Давление на пластинку - малое, 30-70 г. Данные звукоснимателей приведены на стр. 295. 13-8. МИКРОФОНЫ в микрофоне энергия звуковых колебаний, создаваемых источником звука, преобразуется в электрическую энергию. Электрические колебания звуковой частоты усиливаются до необходимой величины и используются затем для различных целей: громкоговорящего воспроизведения, модуляции высокочастотных колебаний, звукозаписи и т. д. Применяются микрофоны различных систем: динамические, ленточные, пьезоэлектрические, конденсаторные и угольные. Основные показатели микрофона - частотная характеристика и чувствительность. Чувствительность микрофона характеризуется двумя способами: 1) величиной напряжения, развиваемого на сопротивлении нагрузки при воздействии на диафрагму микрофона звукового давления 1 бар (при таком способе оценки чувствительность выражают в мв/бар); 2) за меру чувствительности принимается так называемый выходной уровень отдачи, который указывает, на сколько децибел выходная мощность, развиваемая микрофоном при звуковом давлении 1 бар, ниже стандартной величины мощности 1 мет. Второй способ более распространен. Данные отечественных микрофонов приведены в табл. 13-2. Динамическая система. Катущка К., прикрепленная к диафрагме микрофона Д, помещается в кольцевом зазоре 3 постоянного магнита М (рис. 13-13). При колебаниях диафрагмы, происходящих под действием звуковых колебаний, в катущке, витки которой пересекают линии магнитного поля, индуктируется э. д. с, пропорциональная силе звукового давления. ![]() ![]() Рис. 13-13. Устройство динамиче- Рис. 13-14. Устройство ского микрофона. ленточного микрофона. Свойства: достаточно хорощая частотная характеристика, чувствительность невысокая, нет необходимости в источниках питания, возможна работа в щироком диапазоне температур и при высокой влажности, не опасны сотрясения. Применение: для радиовещания и звукозаписи. Ленточная система. Легкая ленточка из алюминия Л подвещивается между полюсными наконечниками ПН сильного постоянного магнита (рис. 13-14). Под действием звуковых колебаний ленточка пересекает линии магнитного поля, и в ней индуктируется э. д. с, пропорциональная силе звукового давления. Если микрофон устроен так, что звуковое давление воздействует только на одну сторону ленточки, то его называют микрофоном давления; если же воздействию звука подвергаются обе стороны ленточки, то такой микрофон называют скоростным. Сочетание микрофона давления со скоростным микрофоном позволяет получить комбинированный микрофон, обладающий направленным действием, т. е. восприни-тиающий звуки с одного направления - спереди значительно лучще, чем с противоположного - сзади. Комбинированный микрофон может быть выполнен и как сочетание ленточного скоростного микрофона с динамическим. Свойства: не требует источников питания, имеет хоро-щук} частотную характеристику, но у скоростного микро-фона на близких расстояниях от источника звука чувствительность сильно возрастает в области низщих звуковых частот; общая чувствительность невысокая. Применение: для радиовещания и звукозаписи. Рекомендуется применять только в закрытых помещениях во избежание действия ветра на легкую ленточку. Пьезоэлектрическая система. Звуковое давление, воздействуя на пьезоэлектрический элемент, вызывает в нем механические деформации, под влиянием которых на элементе развивается разность потенциалов, пропорциональная силе звукового давления. Микрофоны этой системы осуществляются в двух основных разновидностях - ячейковой и мембранной конструкции. Общие свойства: простота конструкции, достаточно хорощая частотная характеристика, сильная подверженность действию влаги и температуры. Чувствительность и применение зависят от конструкции. 1. Ячейковый микрофон (рис. 13-15) состоит из двух пьезоэлементов Э, закрепленных в рамке Р из .изоляционного материала и разделенных между собой с помощью прокладки П из ![]() ![]() Рис. 13-15. Устройство пьезоэлектрического ячейкового микрофона. Рис. 13-16. Устройство пьезоэлектрического мембранного микрофона. вязкого материала (например, висколоида). Вся ячейка заклеивается снаружи тонкой бумагой. Звуковое давление воздействует непосредственно на пье-зоэлемент. Чувствительность - низкая (порядка 0,1 -0,5 мв/бар). Применение: главным образом для акустических измерений. 2. Мембранный микрофон (рис. 13-16) состоит из диффузора Д, выполненного из бумаги или алюминиевой фольги, и скрепленного с Пьезоэлементом Э. Звуковое давление воздействует на диффузор и от него передается пьезоэлементу. Чувствительность . значительно выще, чем у ячейкового микрофона (достигает 2,5 мв/бар). Применение: ограниченное вследствие неустойчивой работы. Для высококачественного радиовещания не применяется. Конденсаторная система. Под действием звукового давления колеблется диафрагма Д, представляющая собой одну из обкладок конденсатора - подвижную (рис. 13-17). Роль второй обкладки выполняет массивный неподвижный ![]() Рис 13-17. Устройство конденсаторного микрофона. Таблица 13-2 Даииые отечественных микрофонов
Продолжение табл. 13-2
|
© 2025 Constanta-Kazan.ru
Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |