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工作原理

所有现代的麦克风与原始的麦克风需要完成的事情都并无二致。只不过就是以电的方式,代替了机械方式。麦克风将空气中的变动压力波转化成变动电信号。有五种常用技术用来完成此项转化:折叠碳古老的麦克风,使用碳尘。首部电话就使用此项技术,如今在某些电话中仍在使用。在碳尘的一侧有很薄的金属或塑料隔膜。当声波击打隔膜时,它们压缩碳尘,改变电阻。通过给碳通电,改变了的电阻会改变电流大小。有关更多信息,请参见电话工作原理。麦克风利用电磁效应。当磁体通过电线(或线圈)时,录音室电子设备报价,磁体在电线中感应出电流。在动态麦克风中,当声波击打隔膜时,隔膜会移动磁体,此运动产生很小的电流。折叠带状在带状麦克风中,一个薄的带状物悬挂在磁场中。声波会移动带状物,从而改变流经它的电流

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话筒架特点

具有超高灵敏度的特性:

在振动膜上面因为没有音圈的负载,可以采用极为轻薄的设计,所以不但频率响应极为,而且具有灵敏度,可以感应极微弱的声波,输出清晰、细腻及的原音!

5、快速的瞬时响应特性是先天上的赢家:

振动膜除了决定麦克风的频率响应及灵敏度的特性外,对声波反应快慢的能力,即所谓「瞬时响应」特性,是影响麦克风音色的一个因素。麦克风瞬时响应特性的快慢,决定于整个振动膜的轻重,振动膜越轻,反应速度就越快。电容式音头极为轻薄的振动膜,具有极快速的瞬时响应特性,能展现清晰、明亮而有劲的音色及的音像。尤其中、低音完全没有音染及『箱音』,高音细腻而清脆,是电容式显著的音色特点。由下面的附图可明显看出电容式音头的瞬时响应特性远优于动圈式。

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话筒架优化

对于佩戴助听器的人来说,声音是从助听器的麦克风收集来的.很明显麦克风的位置决定了进入声音的范围,就和耳廓收集引导声音的原理一样.这样就可能会产生一些问题,例如定位和信噪比(SRN)等.把助听器的麦克风安放在耳朵后面是有证可查的。格拉芬和普里威斯(1976)讨论了利用外耳来提高信噪比和耳内机如何利用这个声学现象来确定麦克风的位置。另外,他们还猜测这个结果可能会提高语言的可懂度。

西曼和托夫曼(1985)用听力有损失的人和正常人分别佩戴耳背机和耳内机来作对比,证明了麦克风定位的重要性.他们要求试验者在相同的噪音环境下试验3种情况:戴耳背式助听器,戴耳内式助听器,录音室电子设备,不戴助听器.所有的受试验者都反应佩戴耳背机时的效果差。听力正常的试验者觉得戴耳内式助听器和不戴助听器是一样的,录音室电子设备多少钱,当然给了他们一点时间来调整和适应助听器。听力有损失的试验者戴上耳内机时可以听得更多的声音,可能是因为习惯于佩戴助听器吧,在没有佩戴助听器的条件下,他们都没有听到声音。

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