Кээ бир аудио күчөткүчтөрдүн классификациясы
технология

Кээ бир аудио күчөткүчтөрдүн классификациясы

Төмөндө сиз динамиктердин жана микрофондордун айрым түрлөрүнүн сүрөттөлүшүн жана иштөө принцибине ылайык бөлүштүрүүнү таба аласыз.

Үн күчөткүчтөрдү иштөө принцибине жараша бөлүү.

Магнитоэлектрик (динамикалык) - магниттин магнит талаасына электр тогу өткөн өткөргүч (магниттик катушка) жайгаштырылат. Магнит менен өткөргүчтүн ток менен өз ара аракеттенүүсү мембрана жабышкан өткөргүчтүн кыймылын шарттайт. Катушка диафрагма менен катуу туташтырылган жана мунун баары магнитке сүрүлүүсүз магниттик боштукта катушканын октук кыймылын камсыз кыла тургандай илинген.

электромагниттик – Акустикалык жыштык агымы өзгөрмө магнит талаасын жаратат. Ал диафрагмага туташтырылган ферромагниттик өзөктү магниттейт жана өзөктүн тартылышы жана түртүлүшү диафрагманы титиретет.

Электростатикалык - жука фольгадан жасалган электрлештирилген мембрана - бир же эки тарабында металл катмары бар же электреттүү - фольганын эки тарабында жайгашкан эки тешиктүү электроддор таасир этет (бир электроддо сигнал фазасы 180 градуска бурулат. башкага карата), мунун натыйжасында пленка сигнал менен убагында титирет.

магнитостриктивдүү - магнит талаасы ферромагниттик материалдын өлчөмдөрүнүн өзгөрүшүн шарттайт (магнитострикциялык кубулуш). Ферромагниттик элементтердин табигый жыштыктары жогору болгондуктан, үн күчөткүчтүн бул түрү УЗИ генерациялоо үчүн колдонулат.

Пьезоэлектрик – электр талаасы пьезоэлектрдик материалдын өлчөмдөрүнүн өзгөрүшүнө алып келет; твиттерде жана УЗИ аппараттарында колдонулат.

Иондук (мембранасыз) - диафрагмасыз динамиктин түрү, мында диафрагма функциясы плазманы пайда кылуучу электр жаасы тарабынан аткарылат.

Микрофондордун түрлөрү

Кислота - диафрагмага туташтырылган ийне суюлтулган кислотада кыймылдайт. Контакт (көмүртек) - кислота микрофондун иштелип чыгышы, мында кислотанын ордун кабыкчанын гранулаларга тийгизген басымы астында өз каршылыгын өзгөртүүчү көмүртек гранулалары түзөт. Мындай чечимдер көбүнчө телефондордо колдонулат.

Пьезоэлектрик – акустикалык сигналды чыңалуу сигналына айландыруучу конденсатор.

Динамикалык (магниттик) - үн толкундары менен пайда болгон аба термелүүсү магнит тарабынан пайда болгон күчтүү магнит талаасына жайгаштырылган ичке ийкемдүү диафрагманы жана аны менен байланышкан катушканы кыймылдатат. Натыйжада, чыңалуу катушканын терминалдарында пайда болот - электродинамикалык күч, б.а. уюлдардын арасына жайгаштырылган катушканын магнитинин термелүүсү үн толкундарынын термелүү жыштыгына туура келген жыштыктагы электр тогун индукциялайт.

Заманбап зымсыз микрофон

сыйымдуулук (электростатикалык) - Микрофондун бул түрү туруктуу чыңалуу булагына туташтырылган эки электроддон турат. Алардын бири кыймылсыз, экинчиси үн толкундарынан таасирленип, термелүүгө алып келген кабыкча.

Сыйымдылыктуу электрет - конденсатордук микрофондун варианты, мында диафрагма же стационардык подкладка электреттен жасалган, б.а. туруктуу электрдик поляризациялуу диэлектрик.

Жогорку жыштыктагы сыйымдуулук – жогорку жыштыктагы осцилляторду жана симметриялык модуляторду жана демодуляторду камтыйт. Микрофондун электроддорунун ортосундагы сыйымдуулуктун өзгөрүшү RF сигналдарынын амплитудасын модуляциялайт, андан демодуляциядан кийин диафрагмадагы акустикалык басымдын өзгөрүшүнө туура келген төмөнкү жыштыктагы (МВт) сигнал алынат.

лазер - бул конструкцияда лазер нуру термелүү бетинен чагылышып, кабылдагычтын фотосезгич элементине тийет. Сигналдын мааниси нурдун жайгашкан жерине жараша болот. Лазердик нурдун жогорку когеренттүүлүгүнө байланыштуу мембрананы нур берүүчү жана кабыл алгычтан бир топ алыс жайгаштырууга болот.

Оптикалык була - биринчи оптикалык була аркылуу өткөн жарык шооласы мембрананын борборунан чагылышкандан кийин экинчи оптикалык буланын башына кирет. Диафрагмадагы термелүүлөр жарыктын интенсивдүүлүгүнүн өзгөрүшүнө алып келет, андан кийин алар электрдик сигналга айланат.

Зымсыз системалар үчүн микрофондор - зымсыз микрофондун конструкциясындагы негизги айырма зымдуу системага караганда сигналды берүүнүн башкача жол менен гана. Кабельдин ордуна корпуска өткөргүч орнотулган, же аспапка тиркелген же музыкант алып жүргөн өзүнчө модуль жана микс консолунун жанында жайгашкан кабыл алгыч орнотулган. Көбүнчө колдонулган өткөргүчтөр UHF (470-950 МГц) же VHF (170-240 МГц) тилкелеринде FM жыштык модуляция системасында иштешет. Ресивер микрофон менен бир каналга коюлушу керек.

Комментарий кошуу