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能够呈现原音再现的特性
追求[原始音效再现]是声学追求的高境界!通过对传声器基本设计原理的分析,不难发现电容式传声器不仅依靠精密的机械制造技术,还结合了复杂的电子电路,可以直接将声音转化为电能信号,因此成为追求「原音重现」的佳选择。
极宽的频率响应
振膜是传声器感应声音并将其转换成电能信号的主要部件。振荡器的材料和结构设计,是决定传声器音质的各种特性。因为电容式传声器的振动膜可以用非常轻质的材料制成,而且可直接将感应信号转换为音频信号,所以低音频响可以延伸到10 Hz以下的超低频,高音可以轻易地达到数十 KHz的超低频,并且可以很容易地将其转换为音频信号!
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极高的灵敏度
由于振动膜上方没有音圈的负载,可采用极其轻薄的设计,所以不但频率响应极其优越,而且具有的灵敏度,可以感应极微弱的声波,输出细腻的原音!
高速瞬时响应特性
除决定传声器频响和灵敏度的特性外,振动膜对传声器的快速反应能力,即所谓的“瞬时响应”特性,内置语音对讲参数,是影响传声器音色的因素。传声器瞬时响应特性的快慢,决定了整个振膜的大小,振动膜越轻,反应速度越快。电容性音头极其轻薄的振膜,极快的瞬时响应特性,德州内置语音对讲,可表现出雄壮、热烈、有力的音色和准确的音像。特别中、低音完全没有音染和『箱音』,高音冰凉而空灵,是电容式音色显著的特征。从以下附图中可以看出,电容式音头的瞬时响应特性远远好于动圈式。
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在多扬声器Hi-Fi系统中,有***的低音扬声器、中音扬声器和高音扬声器,内置语音对讲定制,带有一个有源或无源分频网络,可以准确地分割和再现所有子扬声器的音频信号。
驱动扬声器的简单电路如下所示:
晶体管采用射极跟随器配置,来自微控制器的PWM信号为晶体管的基极提供交流电信号,射极跟随器配置通过放大电流将交流信号提供给扬声器。二极管充当滤波器。其电路图如下图所示:
目前驱动器主要分为三种类型:低音驱动器、中音驱动器和高音驱动器。一个简单的音频放大器电路如下所示:
根据所使用的滤波器电路,放大器可用于驱动低音扬声器或中音或高音扬声器。

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模拟信号MEMS麦克风: 模拟MEMS麦克风的输出阻抗典型值为几百欧姆。这个阻抗高于运放通常具有的 低输出阻抗。麦克风后面的低阻抗电路会衰减信号电平。例如,一些编器在 ADC之前有一个可编程的增益放大器(PGA)。在高增益设臵时,PGA的输入阻抗 可能只有几千欧姆。
数字信号MEMS麦克风: 将模数转换功能从编器转移进了麦克风,从而实现了从麦克风到处理器的全 数字音频捕获通道。数字MEMS麦克风经常在模拟音频信号容易受到干扰的应用 中使用。这种拾取***系统噪声的改进给设计中的麦克风布局提供了很大的灵活 性。

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