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MIC在手机中的抗干扰问题

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 常对手机使用 10P,33P 两个电容 .

2) 必要时可以在 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 , 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

为了保证 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












咪头工作原理

1、 由静电学可知,对于平行板电容器,有如下的关系式:C=εS/4πkd…①即电容的容量与介质的介电常数成正比,与两个极板的面积成正比,与两个极板之间的距离成反比。/

2、另外,当一个电容器充有Q量的电荷,那么电容器两个极板要形成一定的电压,有如下关系式:C=Q/V ……②

对于一个驻极体咪头,内部存在一个由振膜,垫片和极板组成的电容器,咪头,因为膜片上充有电荷,咪头制造商,并且是一个塑料膜,因此当膜片受到声压强的作用,膜片要产生振动,从而改变了膜片与极板之间的距离,从而改变了电容器两个极板之间的距离,产生了一个Δd的变化,因此由公式①可知,咪头生产商,必然要产生一个ΔC的变化,由公式②又知,由于ΔC的变化,充电电荷又是固定不变的,因此必然产生一个ΔV的变化,这样初步完成了一个由声信号到电信号的转换。

3、由于这个信号非常微弱,内阻非常高,不能直接使用,因此还要进行阻抗变换和放大。

FET场效应管是一个电压控制元件,漏极的输出电流受源极与栅极电压的控制。

由于电容器的两个极是接到FET的S极和G极的,因此相当于FET的S极与G极之间加了一个Δv的变化量,FET的漏极电流I就产生一个ΔID的变化量,因此这个电流的变化量就在电阻RL上产生一个ΔVD的变化量,这个电压的变化量就可以通过电容C0输出,这个电压的变化量是由声压引起的,因此整个咪头就完成了一个声电的转换过程。



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