什么是麥克風?
我們到處可以看到麥克風,舞臺上的歌手,講臺上的政治家,講壇上的傳教士,錄音室里的藝術(shù)家。每個人都希望聲音更大,讓人聽得更清楚。
傳聲器的作用是把空氣中帶有波動壓力的聲音轉(zhuǎn)換成電信號。一旦我們有了這種聲電轉(zhuǎn)換,我們就可以放大、修改并記錄下來。麥克風通過與氣壓同步振動的可移動元件來實現(xiàn)這一點,就像你的耳膜一樣,并利用這種運動產(chǎn)生電流。他們這樣做的方式?jīng)Q定了它是什么類型的麥克風。電容器主要有四種類型:動態(tài)電容器、電容器和駐極體。
特性和規(guī)格在我們開始討論這些差異之前,重要的是要了解特性和規(guī)格意味著什么,為給定的目的選擇正確的特性和規(guī)格,以及它們?nèi)绾斡绊懳覀內(nèi)绾螌⑺鼈冞B接到放大系統(tǒng)。
敏感–這與話筒在給定的聲壓級(SPL)下,以mV/Pa或毫伏每帕斯卡(例如30mV/Pa)所能傳遞的毫伏數(shù)有關(guān)。
最大聲壓–聲壓級或聲壓級以分貝(dB)表示,通常以0.5%的失真度指定。這描述了麥克風在不損壞或失真的情況下可以處理的最大響度。這是很重要的,如果使用大聲的樂器,如鼓。平均電平約為100dB,高SPL為130dB。動態(tài)話筒可以處理高聲壓電平,而帶狀話筒則更靈敏、更精致。
頻率響應–這是話筒可以在不衰減的情況下再現(xiàn)的頻率范圍,通常為50赫茲至15千赫。此范圍將根據(jù)源對麥克風的方向而變化,即直接在前面或在旁邊。在低端,它也可能會隨著聲源離麥克風的距離而提高。
指向性 Holmium這與極性反應有關(guān)。話筒在靈敏度上有不同的響應,這取決于聲源相對于話筒的位置。如果繪制一個極坐標圖,對于不同的話筒,它會有不同的形狀,有些話筒從正面看更敏感,有些話筒前后相等,但側(cè)面不一樣。一個看起來像心臟形狀的圖叫做心形反應。
阻抗–這是麥克風的交流電阻,通常很低,從50Ω到200Ω。動態(tài)話筒在600Ω時可能會稍高一些。放大系統(tǒng)的輸入阻抗應高于麥克風,以防加載。
動圈話筒的工作原理與揚聲器基本相同,但恰恰相反。你有一個膜片連接在一個強磁場中的線圈上。當聲壓使振膜和線圈進出磁場時,就會產(chǎn)生電壓。這些話筒堅固耐用,能夠處理強聲壓級,例如用于擴聲的音樂會場地。它們不像電容器和絲帶表親那樣敏感,但性價比很高。下圖為典型的動圈話筒。
駐極體電容話筒的工作原理是,當聲音移動振膜時,振膜和背板之間的相對距離會發(fā)生變化。隔膜或背板帶電/極化,通常帶有永久性帶電涂層,從而產(chǎn)生變化的電荷。因為這不能提供任何電流,它需要一個非常高阻抗場效應晶體管來緩沖和放大它。這意味著需要外部電壓源。
輕薄的振膜使駐極體與動態(tài)話筒相比非常敏感,具有良好的頻率響應。它們可以做得很小,使它們很容易適應許多不同的產(chǎn)品。
下面是一個典型的駐極體音階對比圖。右圖顯示了膠囊內(nèi)部發(fā)生的情況,顯示了場效應晶體管和外部負載電阻(通常約10k)。
顧名思義,這是一種電容器或電容器,由實心背板和緊密間隔的金屬膜片組成。當振膜振動時,它與底板的距離,因此,電容會發(fā)生變化。一個電壓(來自內(nèi)部電池或電纜)被施加在兩個極板上,隨著電容的變化,產(chǎn)生一個電壓。電容話筒具有良好的頻率響應,更適合處理高頻。下面顯示的是一個錄音室質(zhì)量的電容話筒,帶有防彈出屏幕。
錄音室使用帶狀麥克風錄制聲音和各種樂器。它們使聲音柔和,給錄制的材料帶來溫暖。在所有麥克風中,它們的反應最自然。在內(nèi)部,色帶懸浮在磁場中,每一端都有電觸點。當織帶在磁場中振動時,會產(chǎn)生電壓。下圖是一個錄音室的帶狀麥克風。
麥克風通常有一個三針卡儂公接頭。混音臺或PA系統(tǒng)的電纜可能是單屏蔽電纜或屏幕內(nèi)的雙雙絞線。大多數(shù)混音臺將為每個頻道配備一些靈敏度可調(diào)的前置放大器,以滿足麥克風的要求。
顯然,你應該根據(jù)自己的目的選擇麥克風。成本和堅固性通常是最重要的考慮因素。許多話筒都具有特殊功能,例如,內(nèi)置無線連接,可實現(xiàn)無繩操作。有些人需要麥克風變壓器和抗震支持系統(tǒng)。這些通常被視為防爆裂泡沫防護罩,以阻擋嘈雜的、有風的聲音瞬變,有些還有泡沫擋風玻璃。麥克風的音質(zhì)可以是非常定向的,就像在錄制電視采訪或野生動物的聲音。
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