0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

驻极体麦克风是怎么工作的

电子森林 来源:TsinghuaJoking 作者:卓晴 2021-10-13 10:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

简 介: 通过对于实际驻极体MIC进行拆解,看到其中的结构,对比起工作原理,实在令人难以想象它的工作机制是可行的,尽管现在它已经广泛应用在周围很多电子设备中。

01 驻极体话筒

一、话筒基本种类

话筒,也常被称为麦克风(Microphone)是将声音转换成电信号的电器元件。在 An Introduction to Audio Electronics: Sound, Microphones, Speakers, and Amplifiers[1] 总结了三种话筒基本原理:

动圈式电磁感应话筒;

电容话筒;

驻极体话筒;

它实际上相当于普通动圈式喇叭的逆过程。感应声音压强变化的薄膜带动微型线圈在磁场中运动,产生感应电动势反映了声音信号变化情况。

具有导电特性的薄膜与邻近的背板构成了平板电容。其中的电池(偏置电压)为该电容充有一定电荷。当薄膜在声压作用下发生震动,改变了与背板之间的距离,进而影响了电容容量,最终反映在电容两极之间的电压发生变化,这个变化的电压包含有声音信号。经过后期高阻抗放大器便可以输出声音电信号。

相比于前面的电容话筒,它没有用于电容偏置的内部电池,取而代之的是带有驻极体材料的背板。由于驻极体内部包含有固定的电荷,从而可以将原来用于电容偏置的电源去掉。

另外,为了使得输出信号阻抗降低,驻极体麦克内部还包含着结型场效应管将驻极体电压变化转变成场效应管电阻变化。

二、驻极体话筒实际结构

通过上面介绍可以看到驻极体话筒是电容话筒的一种。在 Cellphone acoustics[2] 中介绍了 驻极体麦克风是由Sessler 与 West 发明

在网文 驻极体麦克风和电容麦克风的区别[3] 中介绍了电容话筒与驻极体话筒的区别。电容话筒的基本原理就是使用一个电容器作为声信号到电信号的转换器,这个电容的一个极板可以感应电压的变化,起到声音输入的作用,通常这一由金属化的高分子膜构成。如果这一高分的模式由驻极体材料组成,那么这就是驻极体麦克风。

在 PRODUCT SPOTLIGHT: ELECTRET CONDENSER MICROPHONES[4] 中介绍了驻极体麦克风工作原理以及使用方法。驻极体薄膜在麦克风中通过前面的音孔感知外接声音压强的变化进而产生震动,改变了 与背板之间的距离。驻极体与背板相当于电容两个电极,电极之间的距离变化会改变电容的容量。如果两个电极之间存在一定量的电荷,会在两个电极之间产生电压。电压与电容容量之间成反比。

因此,驻极体薄膜与背板电极之间的距离变化会在背板电极上产生变化的电压,经过结型场效应管(FET)阻抗转换形成输出信号。

2、驻极体材料

从历史上看,驻极体是通过首先熔化合适的介电材料(例如包含极性分子的聚合物或蜡),然后使其在强大的静电场中重新凝固而制成的。电介质的极性分子将其自身对准静电场的方向,从而产生具有xxx性静电偏压的偶极驻极体。现代的驻极体通常是通过将多余的电荷嵌入到高度绝缘的电介质中来制成的,例如通过电子束、电晕放电、从电子枪注入电,跨越间隙的电击穿或电介质阻挡层。

在驻极体材料一面制作了导电的金属化土层

驻极体材料绝缘性与稳定性很好,内部的电荷会保存很长时间(数百年)。因此通常在介绍驻极体麦克风文章中都说,正是借助于驻极体内部的电荷的存在,使得驻极体麦克风在使用过程中不需要向普通的电容话筒那样有极化电压。

三、存在的疑问

1、驻极体薄膜不会被电荷中和吗?

根据前面介绍的驻极体话筒的原理,它如果需要将驻极体薄膜的震动转换成背板上的电压变化,基本要求是需要在两个电容极板之间存在一定量的电荷。

问题就在于驻极体薄膜上的电荷是存在于薄膜内部。如果长时间暴露在外部的空气,空气中的电荷就会在薄膜电场的作用下汇聚在薄膜表面,将驻极体内部极化电场中和掉,对于外部来看,它就形成没有电荷的材料了。

2、实际麦克内部结构差异

下面是对一款实际的驻极体麦克风拆开后的情况,其中的主要部件包括四个:

铝金属外壳;

镀有金属导电层的驻极体薄膜;

金属环;

JFET以及电路板;

可以看到这个麦克风的内部结构与前面叙述的结构有着很大的差异。

除此之外,中间带有金属导电的驻极体薄膜非常薄,直观上来讲,很难想象这个带有金属层的薄膜是如何能够与金属外壳之间产生电压的。

02 问题总结

通过观察实际的驻极体麦克风内部结构,会感到其中存在着诸多的疑问。这样的薄的驻极体薄膜真的能够对于其中的内部电荷长久保持吗?薄膜在长久暴露在空气中,表面会积累期相应的电荷与其内部极化电场进行中和,这样的薄膜还会产生极化电压吗?

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 麦克风
    +关注

    关注

    16

    文章

    698

    浏览量

    57916
  • Mic
    Mic
    +关注

    关注

    0

    文章

    72

    浏览量

    30203
  • 驻极体
    +关注

    关注

    0

    文章

    14

    浏览量

    13228

原文标题:今年电赛要准备用的麦克风是如何工作的?

文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    无线麦克风SRRC认证

    麦克风属于常见音频电子产品,广泛应用于直播、会议、录音等场景。出口不同国家时,认证要求差异较大。很多企业在实际操作中容易混淆,导致反复补做认证。本文从主流市场出发,系统梳理麦克风出口常见认证要求。
    的头像 发表于 03-31 16:06 179次阅读
    无线<b class='flag-5'>麦克风</b>SRRC认证

    MEMS硅麦克风为何能稳坐TWS真无线立体声耳机市场C位?

    当你戴着蓝牙耳机在嘈杂的地铁里清晰通话,或是一键开启主动降噪享受静谧音乐时,你或许不会想到,这背后离不开一枚比米粒还小的核心元器件—— MEMS硅麦克风 。如今,硅麦克风已经几乎完全替代了传统驻极体
    的头像 发表于 02-27 17:35 318次阅读

    选MEMS还是驻极体麦克风?看完这几点不再纠结

    从成本、尺寸、功耗、环境适应性等实际角度出发,清晰对比MEMS与驻极体麦克风,直接回答在空间受限、严苛环境、成本优先等不同需求下应如何选择,解决您的选型难题。
    的头像 发表于 02-06 10:59 463次阅读

    深入解析LMV1012:高增益2线麦克风前置放大IC的卓越之选

    的LMV1012,这是一款专为小型驻极体麦克风设计的音频放大器系列,具有诸多令人瞩目的特性。 文件下载: lmv1012.pdf 产品概述 LMV1012是一系列用于小型驻极体麦克风
    的头像 发表于 02-04 09:25 247次阅读

    探索MAX9814:带AGC和低噪声麦克风偏置的麦克风放大器

    探索MAX9814:带AGC和低噪声麦克风偏置的麦克风放大器 在音频处理领域,一款高性能的麦克风放大器对于确保清晰、高质量的声音捕获至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices
    的头像 发表于 01-19 11:00 699次阅读

    为什么你的蓝牙耳机通话清晰?MEMS麦克风是关键

    绝大多数用户不知道,蓝牙耳机和小音箱的清晰通话、主动降噪都依赖MEMS麦克风。本文详解MEMS麦克风原理、优势及其在音频设备中的核心应用,带您了解这项关键科技。
    的头像 发表于 01-05 17:04 976次阅读

    探究 InvenSense ICS - 40214 模拟 MEMS 麦克风:性能与应用全解析

    探究 InvenSense ICS - 40214 模拟 MEMS 麦克风:性能与应用全解析 在当今的电子设备领域,从智能手机到可穿戴设备,麦克风作为音频输入的关键组件,其性能的优劣直接影响着音频
    的头像 发表于 12-26 11:15 564次阅读

    TDK InvenSense ICS - 40800麦克风:性能、设计与应用全解析

    InvenSense ICS-40800低噪声定向MEMS麦克风.pdf 产品概述 ICS - 40800是一款高性能的麦克风工作温度范
    的头像 发表于 12-26 11:15 859次阅读

    探索英飞凌XENSIV™ MEMS麦克风柔性评估套件

    评估MEMS麦克风的性能。这个套件有什么独特之处,能为我们的设计工作带来哪些便利呢?下面就来详细了解一下。 文件下载: Infineon Technologies
    的头像 发表于 12-21 10:55 964次阅读

    探索英飞凌XENSIV™ MEMS麦克风柔性评估套件

    探索英飞凌XENSIV™ MEMS麦克风柔性评估套件 在如今的电子设备设计中,麦克风作为重要的音频输入组件,其性能评估至关重要。英飞凌推出的XENSIV™ MEMS麦克风柔性评估套件,为工程师们提供
    的头像 发表于 12-18 15:40 596次阅读

    测量麦克风接口指南类型、区别与应用解析你都知道吗?

    测量麦克风常见接口指南——类型、区别与应用解析 测量麦克风结构简单但接口形式却相当多样Lemo、BNC、Microdot、10-32 UNF、M5、SMB…… 不少刚入行的工程师都会问
    发表于 12-15 19:07

    MEMS麦克风设计注意事项和应用指南

    MEMS麦克风以其极致的小巧、卓越的性能、强大的稳定性和极具竞争力的成本,席卷了从消费电子到工业物联网的各个角落。无论是打造清晰通话的TWS耳机,赋予智能设备“听”的能力,还是在嘈杂环境中精准拾音,MEMS麦克风都扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 08-29 13:48 8530次阅读
    MEMS<b class='flag-5'>麦克风</b>设计注意事项和应用指南

    请问NUC505 支持数字麦克风吗?

    NUC505 支持数字麦克风吗?
    发表于 08-28 07:03

    麦克风CE认证要求

    一、麦克风属于CE强制认证产品麦克风作为电子音频设备,出口欧盟必须完成CE认证,并加贴CE标志。CE认证是强制性的,用于确保产品符合欧盟关于安全、电磁兼容和环保的法规。二、适用的CE指令有
    的头像 发表于 07-28 17:25 1122次阅读
    <b class='flag-5'>麦克风</b>CE认证要求

    数字麦克风的0dBFS对应的信号电平峰值是多少?

    数字麦克风的0dBFS对应的信号电平峰值是多少?所有麦克风都是一样的,还是不同厂家的会有差异?
    发表于 07-14 08:26