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  1. 在双线式麦克风电路中使用MEMS麦克风

  2. 简介 如今MEMS麦克风正逐渐取代音频电路中的驻极体电容麦克风(ECM)。ECM和MEMS这两种麦克风的功能相同,但各自和系统其余部分之间的连接却不一样。本应用笔记将会介绍这些区别,并根据一个简单的基于MEMS麦克风的替换电路提供设计详情。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2015-01-09
    • 文件大小:74752
    • 提供者:sinat_25188639
  1. 声控开关的制作

  2. 声音传感器,采用灵敏度较高的驻极体电容传声器BM,输出阻抗2kΩ,R1为BM内部场效应管外接负载电阻器,注意BM两个焊点中与金属屏蔽壳相连的焊点为负极接地端。射随驱动电路采用基极无偏置电压电路,当VT2基极输入电压达到一定值时,射极电阻器R5上有电压输出,VD1为VT2基极反向电荷提供通路。电阻器具有调压和限流作用,它的“开”和“关”是靠可控硅的导通和阻断来实现的,而可控硅的导通和阻断又是受自然光的亮度(或人为亮度)的大小所控制的。当有足够信号的声音传入的时候,声控部位将声音信号转化为电信号,
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2018-07-12
    • 文件大小:197632
    • 提供者:weixin_42102134
  1. 驻极体电容

  2. 驻极体电容式传声器原理简介,讲解很精细。
  3. 所属分类:专业指导

  1. 声控开关电路图及工作原理

  2. 声控开关电路图及工作原理 声音传感器采用灵敏度较高的驻极体电容传声器BM
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-08-21
    • 文件大小:30720
    • 提供者:lileifirst
  1. 驻极体话筒的识别和使用

  2. 驻极体话筒也叫电容话筒,其原理大致是:内部由一个场效应管和一篇金属膜片构成,声音导致金属膜片震动,因他独特的内部结构从而让场效应管输出相应的电压.,在电话机里面大多都是是用的驻极体话筒.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-11
    • 文件大小:131072
    • 提供者:weixin_38741759
  1. 传感技术中的手机传声器的F&Q

  2. 本文所提到的传声器是指驻极体电容传声器或MEMS传声器   手机主要是指移动电话、也包括无绳电话的手持机。   问:手机上的传声器通常采用那种类型的?   答:一般用背极式驻极体电容传声器。有少数低档手机采用振膜式传声器。   背极式瞬态响应好,防潮性能好,价格稍高。振膜式价格相对便宜整体性能比背极式要逊色。还有一款叫作前腔式,结构更为简单,指标同振膜式,但体积可以做得更薄。   问:手机传声器采用何种尺寸为好?   答:一般认为:在外壳尺寸允许的情况下,采用尺寸大一些为好。这是因为
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:81920
    • 提供者:weixin_38564085
  1. MEMS麦克风工作原理及应用于助听器的前景

  2. 由于人口老龄化和听力丧失人群的明显增加,助听器市场不断增长,但其显眼的外形和很短的电池寿命让许多人失去兴趣。随着听力丧失现象变得更加常见,人们将寻求更加小巧、更有效、更高品质的助听器。助听器信号链的前端是麦克风,它检测语音和其他环境噪声。因此,改善音频捕捉可以提高信号链整体的性能并降低功耗。   麦克风是把声学信号转换为电信号以供助听器音频信号链处理的传感器。有许多技术可用于这种声电转换,但电容麦克风是其中尺寸最小、精度最高的一类麦克风。电容麦克风中的薄膜随着声学信号而运动,这种运动引起电容变
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:234496
    • 提供者:weixin_38656463
  1. 基础电子中的电容式MEMS麦克风读出电路设计

  2. 1 引言  与传统的驻极体电容式麦克风相比,电容式MEMS麦克风具有以下优势:1)性能稳定,温度系数低,受湿度和机械振动的影响小;2)成本低廉;3)体积小巧,电容式MEMS麦克风的背极板和振膜仅有最小的驻极体电容式麦克风的1/10左右;4)功耗更低。以上几方面的优势使电容式MEMS麦克风得到越来越广泛的应用。  然而,电容式MEMS麦克风也给设计人员提出了挑战:1)麦克风在声压作用下产生的小信号幅度非常微小,要求读出电路的噪声极低;2)电容式MEMS麦克风的静态电容是pF量级,读出电路需要GΩ量
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:75776
    • 提供者:weixin_38621312
  1. 数字麦克风技术及发展现状

  2. 近年来随着麦克风技术及小信号模数转换技术的发展,使驻极体电容式麦克风(ECM)可以增加数字音频输出,从而为麦克风这种电子产品的应用开创了一个新的局面。一直以来,ECM麦克风厂商都在致力于提高产品的敏感度,信噪比和回流焊接等性能,麦克风模数转换芯片,尤其是应用于微机电系统(MEMS)麦克风的转换芯片的推出正在极大整体提高上述麦克风性能。   随着飞兆半导体等一大批知名半导体公司的加入及推出ECM和MEMS麦克风模数转换芯片,令过去数十年来普遍采用的结型场效应晶体管(JFET)逐渐被淘汰,也令这个
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-06
    • 文件大小:140288
    • 提供者:weixin_38724663
  1. 基础电子中的驻极体传声器的结构介绍

  2. 驻极体传声器由于体积小,重量轻,电声性能好,结构简单等优点,因而得到了广泛的应用。如收录机电路、声控电路等。      结构  内部结构如图160所示。它是由声电转换系统和阻抗转换系统两部分组成的。其声电转换部分主要是驻极体振动膜和背极或称后极板 (金属极板)构成。这两者形成一个电容,当有声波时,驻极体膜振动时,便会使电容两端的电场变化,从而产生了交变电压。阻抗转换部分由场效应晶体管(一般采用3DJ型)构成。为保护场效应管可在源极和栅极之间加一只二极管。   
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-24
    • 文件大小:61440
    • 提供者:weixin_38712874
  1. 基础电子中的电容传声器(咪头)的使用

  2. 随着通讯业的蓬勃发展,和相关技术的提高,整机产品对传声器的要求也越来越高。本文所提到的传声器,是指驻极体电容传声器,即俗称的咪头。 传声器的通用指标:   1、  灵敏度(感度)   一般定义为:传声器声电转换的效率。用dB表示。在相关传声器的测试标准中设定为  0dB=1V,所以传声器的灵敏度值均为负值。例如:-58dB 传声器的灵敏度一般在 —28----—66 dB之间选择,不同的用途就有着不同的灵敏度要求。例如:笔记本电脑的灵敏度值要求就比较高,要在—27db左右,而蓝牙耳机则比较
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-23
    • 文件大小:43008
    • 提供者:weixin_38522253
  1. 基础电子中的驻极体话筒的连接方法电路图

  2. 驻极体振膜与背极靠得很近,它们之间的电容约3OpF。由于容量小,该电容话筒输出阻抗很高,约几十兆欧,所以使用时必须采用阻抗变换器。目前大都采用场效应晶体管(一般都用3DJ型)接成源极输出电路,如图所示。图中,部分为传声器组件(一般场效应晶体管与驻极体话筒同装在一个外壳内);b部分为连接插头c;部分为阻抗变换元件(一般都装在被控制的设备中),经过变换后的阻抗为1000Ω左右。场效应晶体管用的电源电压由控制设备中取出。 图:驻极体话筒的连接方法  
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-23
    • 文件大小:49152
    • 提供者:weixin_38696922
  1. 基础电子中的传声器

  2. 传声器又称话筒,它是将声音信号转换为电信号的电声器件。传声器的种类很多,若按换能原理分有电容式、压电式、驻极体电容式、电动动圈式、带式电动式以及碳粒式等,现在应用最广的是电动动圈式和驻极体电容式两大类。图1给出了一些传声器的外形结构。  图1 一些传声器的外形结构   
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-23
    • 文件大小:44032
    • 提供者:weixin_38693657
  1. 基础电子中的部分传声器的主要参数

  2. 一些动圈式传声器的主要参数见表1。  表1 一些动圈式传声器的主要参数   一些电容式传声器的主要参数见表2所示.  表2 一些电容式传声器的主要参数   驻极体电容传声器的外形如图1所示 ,其主要参数见表3。                                                       图1 驻极体电容式传声器的外形   表3 驻极体电容式传声器主要参数   
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-23
    • 文件大小:136192
    • 提供者:weixin_38614825
  1. 苏州敏芯公司发布硅基MEMS麦克风芯片

  2. 来自苏州的一家留学生初创IC设计公司苏州敏芯微电子技术有限公司(MEMSensingMicrosystemsCo.,Ltd.)近日宣布,推出外形尺寸为1.5mm×1.5mm×0.4mm的硅基MEMS麦克风芯片,并已开始进行样产和小批量生产。该公司表示,将于2008年中对客户进行批量供货。   据该公司公布的新产品MEMS麦克风评测试验结果显示,其灵敏度为-42dB左右(1Pa,1kHz时),频率范围为50Hz~10kHz(+/-3dB),功耗120uA,信躁比大于58dB。建议工作温度范围为-2
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-01
    • 文件大小:62464
    • 提供者:weixin_38655998
  1. 通信与网络中的高品质微音器

  2. 消费类产品和通信音频应用中,语音输入几乎无例外地使用驻极体电容微音器(ECM)。它由声电转换和阻抗变换两部分组成。声电转换的关键元件是驻极体振动膜,这是一片极薄的塑料膜片,在其中的一面蒸发有一属纯金薄膜,然后再经过高压电场驻极,便两面分别驻留异性电荷。膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连。膜片的另一面与中间有若干个小孔的金属板(常称为背电极)相对,中间用绝缘垫圈隔离开。这样就形成一个以空气隙和绝缘垫圈为绝缘介质,以背电极和驻极体金属层为两个电极而形成的一个平板电容器。声音使膜振动,导致电容的改变,从
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-09
    • 文件大小:86016
    • 提供者:weixin_38728276
  1. MEMS传声器具有数字输出功能

  2. MEMS传声器具有数字输出功能 Akustica公司的设计师们称:AKU2000是首款CMOS MEMS直接数字输出、单芯片传声器。该公司从卡内基梅隆大学获得了该技术的使用许可(它相信此项技术得到了全面的专利保护),使其能够采用标准CMOS工艺的金属化层来制作MEMS,以形成构成传声器的传感元件的隔膜。由于该技术为标准的CMOS,因此,该公司可将一个输出放大器和4阶Δ-Σ调制器做在同一块芯片上。与其迫切希望取代的技术(驻极体电容传声器)不同,该芯片可采用标准的流体焊接工艺进行表面安装。它需要一
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:59392
    • 提供者:weixin_38723810
  1. 高灵敏无线话筒

  2. 这里介绍一个高灵敏无线调频话筒,它可以拾取5米范围内的微弱声响,发射距离可达500米左右。其工作频率在88~108Mhz范围内,可以通过调频收音机来接收它的发射信号。本无线话筒的另一特点是工作频率十分稳定,即使手触摸发射天线也不会引起发射频率的变化。它可以用于家庭娱乐、婴儿睡眠监护及室内外各种声音监听。   电路原理   高灵敏无线话筒的电路如图所示,电路由声电转换、预加重电路、音频放大电路、调制器和高频功率放大器等部分组成。声电转换器由驻极体电容话筒担任,他拾取周围环境的声波信号后输出相应的电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:105472
    • 提供者:weixin_38726007
  1. MEMS麦克风工作原理及应用于助听器的前景

  2. 由于人口老龄化和听力丧失人群的明显增加,助听器市场不断增长,但其显眼的外形和很短的电池寿命让许多人失去兴趣。随着听力丧失现象变得更加常见,人们将寻求更加小巧、更有效、更高品质的助听器。助听器信号链的前端是麦克风,它检测语音和其他环境噪声。因此,改善音频捕捉可以提高信号链整体的性能并降低功耗。   麦克风是把声学信号转换为电信号以供助听器音频信号链处理的传感器。有许多技术可用于这种声电转换,但电容麦克风是其中尺寸、精度的一类麦克风。电容麦克风中的薄膜随着声学信号而运动,这种运动引起电容变化,进而
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:217088
    • 提供者:weixin_38703823
  1. 电容式MEMS麦克风读出电路设计

  2. 1 引言  与传统的驻极体电容式麦克风相比,电容式MEMS麦克风具有以下优势:1)性能稳定,温度系数低,受湿度和机械振动的影响小;2)成本低廉;3)体积小巧,电容式MEMS麦克风的背极板和振膜仅有的驻极体电容式麦克风的1/10左右;4)功耗更低。以上几方面的优势使电容式MEMS麦克风得到越来越广泛的应用。  然而,电容式MEMS麦克风也给设计人员提出了挑战:1)麦克风在声压作用下产生的小信号幅度非常微小,要求读出电路的噪声极低;2)电容式MEMS麦克风的静态电容是pF量级,读出电路需要GΩ量级的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:115712
    • 提供者:weixin_38650842
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