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文檔簡介

Microphone與Speaker的介紹DRI:DavenweiacousticsMicrophone的結構解析1外觀結構MWMGoerTek(歌爾)PCBAPCBA2內部實物解剖4Mic的工作原理駐極體傳聲器包括振動元件、換能元件和聲學元件三類基本部件。聲信號通過振動元件(振膜)將聲振動轉化為機械振動,再通過換能元件將機械振動轉換為電振蕩,同時可通過聲學元件使傳聲器具有不同的特性。由靜電學可知,對于平行板電容器,有如下的關系式:C=ε·S/d…………①即電容的容量C與介質的介電常數ε成正比,與兩極的正對面積S成正比,與兩極間的距離d成反比。另外,當一個電容器充有Q量的電荷,那么電容器兩極之間要形成一定的電壓,有如下關系式;

C=Q/V…………②對于駐極體傳聲器,內部存在一個由振膜,墊片和極板組成的平行板電容器。當膜片受到聲壓作用時,要產生振動,從而改變了膜片與極板之間的距離d,產生了一個Δd的變化,由公式①可知,必然要產生一個ΔC的變化,即:

ΔC=ε·S/Δd

由公式②可知,由于ΔC的變化,充電電荷又是固定不變的,因此必然產生一個ΔV的變化,即:ΔV=Q/ΔC這樣初步完成了一個由聲信號到電信號的轉換。由于這個信號非常微弱,內阻非常高,不能直接使用,因此還要進行阻抗變換和放大。FET(場效應管)是一個電壓控制元件,漏極(D極)電流ID受源極(S極)與柵極(G極)間電壓VGS的控制。由于平行板電容器的兩個極是接到FET的S極和G極的,因此相當于FET的S極與G極之間加了一個ΔV的變化量,FET的漏極電流ID相應就產生一個ΔID的變化量,這個電流的變化量ΔID就在負載電阻RL上產生一個ΔVD的電壓變化量,最后ΔVD通過隔直電容C輸出,該轉化過程如下:

ΔVGS→ΔID→ΔVD這個電壓的變化量ΔVD是由聲壓引起的,至此傳聲器就完成了一個聲電轉換過程,將聲音信號轉化為電信號輸出。Speaker的結構解析1外觀結構AACNXP1內部實物解剖FrontcoverMembraneCoilMagnet&plateBasket2測試項目

(1)THD:TotalHarmonicDistortion輸入一個連續固定頻率的周期函數f(t),輸出時除固定頻率的周期函數f(t)外還出現f(2t),f(3t)…奇、偶諧波的出現,就稱之為波形失真。以下圖為例,輸入周期為1KHZ的signal經FFT轉換為頻域后可發現,在3K,5K,7K的頻域點上出現基次諧波成為諧波失真。(2)FR:FrequencyResponse當一個周期函數f(t)包含10,50,100,500,1K,3K,7K,10K…20KHZ的signals這對這個“Multi-Tone”的周期函數做FastFourierTrans,就可以在10,50,100,500,1K…20K的頻域上得到振幅,振幅的Peakpoint連起來,就可以得到此系統在個頻段輸出的響應點。曲線越是平滑代表頻

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