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动圈式麦克风
动圈式麦克风使用恒定通量磁路。在该电路中,通过移动连接到隔膜的电路中的线圈来产生电输出。整个装置采用形式,壁挂吊麦采购,这使其成为压力操作的麦克风,而不是速度操作的麦克风。
当声波撞击隔膜时,线圈响应隔膜的运动而移动。通过应用法拉第电磁感应定律,由于线圈在磁场中的运动而在线圈中感应出电压。输出发生在线圈达到声波峰值之间的速度时,因此输出与声音异相90°,其内部视图如下图所示:
由于线圈的尺寸很小,所以线圈的移动范围非常小。因此,动圈式麦克风的线性度非常好。由于线圈的低阻抗,输出相当低,因此需要放大信号。
另外,动圈麦克风中的线圈电感较小,因此它们不太容易受到来自电源的嗡嗡声的影响。其实,动圈麦克风的结构类似于扬声器的反向结构。

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幻象电流如何从右向左穿过麦克风线缆:电流离开直流电源的正极,并经过两个相等的电阻。电流沿着麦克风线缆传输到麦克风。电流在麦克风内部***并流经麦克风内部电路。电流通过线缆屏蔽层返回直流电源的负极。一些麦克风和麦克风音头(也叫传声器炭精盒/咪头)需使用直流偏压才能工作,而不是幻象电源,并且需要一条单独的线缆给麦克风音头提供B +,您能够在领夹式麦克风以及合唱麦克风的麦克风音头和XLR连接器之间看到这样的布置。麦克风音头本身不受直流偏压的影响,而XLR连接器则有一个可以通过幻象电源供电的电路。该电路会将幻象供电转换为麦克风音头工作所需的直流偏压,并且能够起到平衡信号的作用。
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在我们的日常生活和各种各样的工业生产过程中,音频信号广泛存在并且具有稳定性、性和实时性等特点。在工业现场各类数据采集中,莱芜壁挂吊麦,实时监测音频信号具有其的优越性。本利用DSP为处理器设计并实现了一套音频采集与处理系统,并详细论述了其硬件系统和软件系统的组成、开发和实现的具体方案。 在系统硬件设计部分,主要论述了系统硬件总体设计方案、整体架构、构成整个系统的各模块电路以及印制电路板的实现与制作。主要的模块电路包括DSP系统电路模块,A/D和D/A转换的音频采集与传输模块、扩展的外部存储器模块、CPLD时序逻辑控制模块以及DSP与上位机的串口通信模块。
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