Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Mengukur mikrofon. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Teknologi mengukur

Komen artikel Komen artikel

Salah satu parameter terpenting pembesar suara ialah tindak balas frekuensinya - pergantungan tahap tekanan bunyi dalam desibel pada frekuensi pada tahap tetap isyarat elektrik yang dibekalkan.

Lebih luas julat frekuensi operasi kepala atau pembesar suara dan lebih kecil perbezaan tahap tekanan bunyi di bahagian berlainan julat ini, lebih baik transduser elektroakustik ini.

Perwakilan visual bagi tindak balas frekuensi diberikan oleh perwakilan grafik (Rajah 1). Seperti yang dapat dilihat dari angka ini, terdapat penurunan dalam tahap tekanan bunyi pada frekuensi bawah dan atas julat, serta penurunan dan peningkatan dalam tahap ("naik" dan "menurun") pada frekuensi lain.

mikrofon pengukur
nasi. 1. Kekerapan tindak balas kepala tekanan bunyi dinamik 25GDN-1L

Semua penyimpangan dalam nilai tekanan bunyi ini boleh menjadi punca herotan frekuensi yang diperkenalkan oleh pembesar suara dalam program bunyi yang dihasilkan semula [1]. Oleh itu, tindak balas frekuensi kepala mesti diambil kira semasa mereka bentuk sistem akustik, memilih pembesar suara dan jenis reka bentuk akustik mereka, mengira penapis, dll.

Data mengenai tindak balas frekuensi penceramah yang dinyatakan dalam dokumentasi teknikal (pasport) dan buku rujukan adalah tidak mutlak. Setiap pembesar suara mempunyai tindak balas frekuensi tersendiri.

Pada masa kini, semasa perkembangan pesat teknologi digital, mengukur tindak balas frekuensi tekanan bunyi kepala dinamik tidak sukar, walaupun tanpa menggunakan peralatan khas. Untuk melakukan ini, anda mesti mempunyai komputer peribadi, penguat frekuensi rendah untuk merangsang kepala yang sedang diuji (sistem audio komputer), mikrofon dan perisian yang sesuai.

Apabila mengukur tindak balas frekuensi pembesar suara, keperluan khas diletakkan pada mikrofon. Ia mesti mempunyai julat frekuensi yang luas, tidak lagi 30 - 18000 Hz, tindak balas frekuensi "lancar", dan saiz membran yang kecil.

Mikrofon kondenser mempunyai parameter elektroakustik tertinggi, dan ini adalah kelebihan utamanya berbanding jenis mikrofon lain. Tindak balas frekuensi mikrofon pemeluwap dicirikan oleh keseragamannya. Dalam julat sehingga resonans membran, ketidaksamaan boleh menjadi sangat kecil; di atas resonans ia meningkat sedikit. Oleh kerana ciri-ciri yang tidak sekata yang rendah, mikrofon kondenser digunakan sebagai mikrofon pengukur. Mikrofon pengukur dihasilkan untuk julat frekuensi dari 20 - 30 Hz hingga 30 - 40 kHz dengan ketidaksamaan 1 dB sehingga frekuensi 10 kHz dan tidak lebih daripada 6 dB melebihi 10 kHz. Dimensi kapsul mikrofon sedemikian diambil dalam julat 6 - 15 mm, kerana ini ia boleh dikatakan tidak berarah sehingga frekuensi 20 - 40 kHz. Sensitivitinya tidak melebihi 60 dB [2,3].

Kapsul mikrofon Panasonic WM61 [4] sesuai untuk digunakan sebagai kapsul pengukur.

Ia tidak disyorkan untuk menyambung kapsul secara terus melalui input mikrofon PC menggunakan kuasa hantu untuk operasinya, kerana kebarangkalian gangguan dan bunyi bising yang tinggi, kepekaan berkurangan, yang akan menjejaskan kualiti pengukuran secara negatif. Mikrofon mesti disambungkan ke input audio papan induk menggunakan pautan yang sepadan - prapenguat mikrofon.

Membuat peranti sedemikian dengan tangan anda sendiri (Rajah 2) sama sekali tidak sukar. Ia terdiri daripada, diletakkan dalam tiub 20 cm panjang, kapsul mikrofon dengan diameter 6 mm, penguat mikrofon berdasarkan op-amp OPA2134, dicirikan oleh ciri-ciri tinggi [6], sumber kuasa kimia, voltan 9 volt, Jenis "Krona".

mikrofon pengukur
a)

mikrofon pengukur
b)

mikrofon pengukur
c)
nasi. 2. Mengukur mikrofon: a - pandangan umum; b - pandangan dari sisi kapsul; c - lihat dari bahagian keluaran linear.

Gambar rajah litar elektrik mikrofon pengukur diambil dari sumber [6]. Selepas beberapa perubahan ia kelihatan seperti ditunjukkan dalam Rajah. 3. Kapasitor C3 digantikan dengan kapasitor filem (K-73, K-78 atau yang lain disyorkan untuk pemasangan dalam litar isyarat peranti audio). Menyediakan penguat adalah untuk memilih LED yang akan memberikan penurunan voltan sehingga 2 volt di kawasan yang ditunjukkan dalam rajah litar.

mikrofon pengukur
nasi. 3. Gambar rajah litar elektrik

Papan litar bercetak diperbuat daripada lamina gentian kaca foil dengan dimensi 55 x 20 mm - rajah. 4. Reka bentuk dan pencetakan dilakukan pada PC menggunakan program Sprint Layout 6.0.

mikrofon pengukur
a)

mikrofon pengukur
b)
nasi. 4. Papan litar bercetak: a - pandangan dari sisi trek; b - penempatan bahagian.

Semua ini dipasang dalam bekas logam - untuk melindungi litar - rajah. 5.

mikrofon pengukur
nasi. 5. Susunan elemen dalam kes

Sambungkan mikrofon pengukur ke input linear kad bunyi PC melalui kabel terlindung dengan dua teras. Perisai wayar disambungkan pada satu sisi - sisi kad bunyi, ini juga mempunyai kesan positif pada ketepatan pengukuran - rajah. 6.

mikrofon pengukur
nasi. 6. Gambar rajah kord sambungan

Reka bentuk ini mempunyai pelbagai frekuensi operasi, kepekaan yang agak tinggi, tindak balas frekuensi rata dan bunyi "mendengar" pada jarak yang lebih jauh, berbanding, sebagai contoh, dengan mikrofon MKE-3. Pengukuran boleh dibuat dari hampir mana-mana jarak yang boleh didengari oleh telinga manusia, dan ini penting apabila menguji bukan sahaja satu kepala, tetapi keseluruhan sistem akustik (sistem), contohnya, di dalam bilik atau di dalam kereta. Mikrofon telah berjaya diuji dengan program Right Mark 6.2.3. Ditunjukkan dalam Rajah. 1 graf tindak balas frekuensi tekanan bunyi pembesar suara 25GDN-1L yang dibina menggunakan program ini. Untuk pengukuran, mikrofon diletakkan pada paksi yang sama dengan kepala pada jarak 300 - 400 mm.

Sambungan peranti pengukur dijalankan mengikut rajah yang ditunjukkan dalam Rajah. 7. Adalah penting bahawa kawalan nada dalam penguat berada di kedudukan tengah, dan mod pampasan nada dan pautan pembetulan dinyahdayakan. Kepala ujian diletakkan paling jauh dari dinding, perabot dan objek lain [7].

mikrofon pengukur
nasi. 7. Skim peranti untuk mengeluarkan tindak balas frekuensi pembesar suara

PCB

Kesusasteraan

  1. Ephrussi M. Pembesar suara dan aplikasinya. - M., "Tenaga", 1976.
  2. Sapozhkov M. Electroacoustics. - M., "Komunikasi", 1978.
  3. Sapozhkov M. Electroacoustics. Direktori. - M., "Radio dan Komunikasi", 1989.
  4. dl.dropboxusercontent.com/u/87298597/blog/em06_wm61_a_b_dne.pdf
  5. radiocom.dn.ua/image/data/pdf/OPA2134_BB.pdf
  6. audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=15&t=7866#p135608]
  7. Marchenko V. Penapisan kepala dinamik dan pengukuran ciri frekuensi. - Radio No. 2, 2014.

Pengarang: V. Marchenko

Lihat artikel lain bahagian Teknologi mengukur.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Bateri fleksibel dicas semula oleh peluh manusia 22.08.2021

Para saintis di seluruh dunia sentiasa berusaha untuk mencipta kaedah asal untuk mengecas semula alat mudah alih yang boleh dipakai. Cara luar biasa untuk menambah tenaga bateri menggunakan peluh manusia telah dicadangkan oleh pakar dari NTU Singapore University.

Bateri anjal fleksibel eksperimen berukuran 2 x 2 cm mempunyai bentuk rata, boleh dilekatkan pada fabrik yang mengumpul peluh dan disambungkan dengan cepat ke mana-mana alat mudah alih, termasuk jam tangan pintar, penderia perubatan dan peranti lain.

Semasa ujian, seorang sukarelawan memasang bateri elastik pada pergelangan tangannya dan menunggang basikal selama 30 minit. Semasa percubaan, elemen menjana voltan 4,2 V pada kuasa 3,9 mW, yang membolehkan anda memberi suapan kepada sensor suhu dan menyediakan pemindahan data daripada sensor ke telefon pintar melalui Bluetooth. Bateri tidak mengandungi bahan berbahaya atau menghakis yang berbahaya kepada kesihatan manusia atau alam sekitar.

Bateri baharu mampu menyokong operasi autonomi mana-mana alat boleh pakai menggunakan tenaga yang dijana oleh tubuh manusia. Pada masa yang sama, tidak ada bahaya pencemaran alam sekitar dengan unsur berbahaya yang terdapat dalam hampir semua bateri moden.

Ciptaan NTU adalah berdasarkan dakwat pencetak yang mengandungi kepingan perak dan akrilat poliuretana hidrofilik (HPUA). Apabila serpihan perak bersentuhan dengan peluh manusia, ion klorida dan peningkatan keasidan peluh memulakan tindak balas kimia di mana serpihan bergabung untuk meningkatkan kekonduksian elektrik dan juga menjana arus elektrik antara elektrod.

Bateri fleksibel menggunakan fabrik tekstil yang boleh mengumpul peluh manusia, yang menyediakan bateri dengan keupayaan untuk menjana elektrik walaupun ketika seseorang sedang berehat dan tidak berpeluh. Selain itu, menurut pembangun, bateri baharu mempunyai hayat yang lebih lama berbanding bateri moden.

Berita menarik lain:

▪ TV Samsung 4K 110".

▪ Drone secara automatik akan terbang ke tempat kejadian pertempuran

▪ Penyegerakan Firefly Shine

▪ Projektor HD Penuh LG TV Mini Beam Master

▪ Bahan baru cair dalam gelap dan mengeras dalam cahaya.

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pengesan kekuatan medan. Pemilihan artikel

▪ artikel Walaupun anda adalah yang ketujuh, tetapi bodoh. Ungkapan popular

▪ artikel Adakah benar bahawa pada tahun 1971 sebuah puak yang terasing dari seluruh dunia selama beribu-ribu tahun ditemui di Filipina? Jawapan terperinci

▪ artikel Jenis awan lain. Petua Perjalanan

▪ artikel Pensuisan jauh bagi program televisyen. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal Cincin berpintal. Fokus Rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024