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扬声器传感器
扬声器是音频声音传感器,被归类为“声音执行器”,安徽单一指向麦克风传感器,与麦克风正好相反 。他们的工作是将复杂的电模拟信号转换为尽可能接近原始输入信号的声波 。
扬声器具有各种形状,单一指向麦克风传感器解决方案,大小和频率范围 。较常见的类型是动圈式,静电式,等速和压电式 。到目前为止,动圈式扬声器是电子电路、套件和玩具中常用的扬声器,因此我们将在下面讨论这种类型的声音传感器 。
动圈式扬声器的工作原理与我们上面看到的“动态麦克风”完全相反 。称为“语音或音圈”的细线圈悬挂在非常强的磁场中,并附着在纸或聚酯薄膜锥上,称为“膜片”,其本身悬挂在边缘上的金属框架或底盘上 。然后,与压敏输入设备的麦克风不同,单一指向麦克风传感器制造商,这种类型的声音传感器可以分类为产生压力的输出设备 。

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炭粒式传声器
炭粒式传声器是种被开发用于电话的麦克风,现在基本上被驻极体电容麦克风所取代。炭粒式传声器使用夹在隔膜和背板之间的碳颗粒。
当颗粒被压缩时,隔膜和背板之间的阻力会显着下降。隔膜的振动是声波入射到隔膜上的结果,可以转化为颗粒电阻的变化。麦克风需要外部电源,因为它不会产生电压。
炭粒式传声器的主要和优点是它产生的输出按麦克风标准来说是巨大的。不过缺点是线性度差,结构差,导致音频范围内的多个共振,以及即使在没有声音的情况下颗粒的电阻也会发生变化,因此噪音水平很高。

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超声波技术的另一个有趣应用是工业过程控制。尽管许多工业过程(例如切削和加工)会产生大量可听噪声,但它们也会产生包含丰富有用信息的超声频谱。例如一个快速旋转的钻头,它产生特定的声频和相应的泛音;在激光焊接中的热蒸发同样会发射高达MHz范围的高超声频率。数百kHz范围内的特定光谱分量的幅度通常是很难测量的参数。使用摄像机的光学监控系统很常见,但通常需要复杂的数据处理来提取有价值的信息。光学麦克风的数据流更易于管理,分析也相对容易。
声学过程监测并不新鲜,但环境噪声会极大地损害声学监测系统的预测性能。转向高超声频率(300到900kHz)可以使这种监测在统计上更加稳健,因为在这些频率下环境噪声大大降低。

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