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  1. 手机麦克风原理性介绍

  2. 一、 驻极体麦克风单体之声学结构: 二、 工作原理: 三、 特点 四、 特性说明及特性设计 五.试验要求及试验流程
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-03-01
    • 文件大小:138240
    • 提供者:walkman999
  1. 内置式驻极体麦克风放大器将取代传统JFET前置放大器

  2. 内置式驻极体麦克风放大器将取代传统JFET前置放大器 驻极体前置放大器
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2011-08-13
    • 文件大小:60416
    • 提供者:linzhiru9
  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. 精密驻极体麦克风放大器设计

  2. 精密驻极体麦克风放大器设计
  3. 所属分类:Android

    • 发布日期:2016-12-21
    • 文件大小:984064
    • 提供者:xiaoren113244
  1. 内置自动增益控制可变增益放大器的14脚TDFN封装的麦克风放大器解决方案.zip

  2. MAX9814是一款低成本、高品质麦克风放大器,内置自动增益控制(AGC)以及低噪声麦克风偏置。该器件集成低噪声前置放大器、可变增益放大器(VGA)、输出放大器、麦克风偏压发生器以及AGC控制电路。   低噪声前置放大器的增益固定为12dB,而VGA增益可以根据输出电压和AGC门限在20dB和0dB之间自动调节。输出放大器具有8dB、18dB和28dB 三种可选增益。在没有压缩的条件下,放大器级联可使总增益达到40dB、50dB或60dB。三态数字输人编程设置输出放大器的增益。外部电阻分压器控
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-07-23
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_39841856
  1. 八种麦克风DIY设计方案

  2. 麦克风,学名为传声器,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,由“Microphone”这个英文单词音译而来。也称话筒、微音器。二十世纪,麦克风由最初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带、动圈等麦克风,以及当前广泛使用的电容麦克风和驻极体麦克风。本文为大家介绍几种麦克风的设计方案,仅供参考。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:309248
    • 提供者:weixin_38720756
  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. 模拟技术中的KT Micro为麦克风前置发大器发布两款芯片

  2. KT Micro, Inc.,近日宣布,携KT0501和KT0511两款芯片,正式进入麦克风前置发大器市场。   麦克风运用在所有需要声音输入的产品中,其中手机,电脑,照相机,摄像机的快速发展使得微型麦克风的全球总量超过30亿只。各种便携式电子产品的微型化,高集成化和巨大市场使得对麦克风要求产生了新的变化:高灵敏度,数字化,抗干扰能力强,低成本,高良率。麦克风的结构也相应发生了演变:JFET被提供更大增益的芯片取代;模拟输出,逐渐被数字输出取代;驻极体(ECM)麦克风被微加工(MEMS)麦克风
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:54272
    • 提供者:weixin_38565628
  1. 模拟技术中的卓锐微技术推出推出专门用于小型低成本ECM麦克风方案的高保真放大器芯片

  2. 日前,卓锐微技术(Acuti Microsystems)宣布推出专门用于小型低成本ECM麦克风方案的高保真放大器芯片。这款型号为ACT503的ECM放大器采用全新的设计,可取代现有的JFET或BiCMOS放大器方案,并大幅度提升驻极体麦克风性能。   一直以来,驻极体麦克风的产品性能受限于其接口电路,尤其是小型化以及可表面贴装驻极体麦克风对接口电路提出了极其苛刻的性能要求,传统的JFET方案和其他竞争对手的BiCMOS放大器方案无法满足。卓锐微技术清楚地知道只有采用创新设计的电路和最新的工艺技
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:52224
    • 提供者:weixin_38500047
  1. 压电麦克风优势与区别.docx

  2. 详细描述了压电麦克风与电容麦克风的优势和区别,压电mems麦克风,电容薄膜麦克风,以及压电驻极体麦克风等关键内容。
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:281600
    • 提供者:heshenwei
  1. 基础电子中的驻极话筒测量_驻极体式话筒(麦克风 传声器)检测方法

  2. 驻极体式话筒检测法:将驻极体话筒加上正常的偏置电压,将万用表拨到Rx100档,用两表笔分别接两芯线,相当于给内部源极、漏极间加电压,此时,万用表指针应在一定的刻度上。然后对话筒吹气,如果指针有一定幅度的摆动,说明驻极体话筒完好,如果无反映,则该话筒漏电。如果直接测试话筒引线无电阻,说明话筒内部开路;阻值为零,则话筒内部短路。   欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)  来源:ks99
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:28672
    • 提供者:weixin_38661800
  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. 单片机与DSP中的基于硅MEMS技术的麦克风简化音频设计

  2. 传统驻极体电容器麦克风(ECM)作为一种机电元件一直以来都用于数以十亿计的手机、笔记本电脑等便携式电子设备中。不过,过去50年间,ECM始终没有什么根本性变化,而且,由于存在大量的机械和环境噪声问题,它在新型便携式设备中的功能性受到限制,成为音频系统设计人员、机械设计人员以及制造商的关键“痛点”。       本文将描述设计人员和制造商如何能够利用基于CMOS(互补金属氧化物半导体)MEMS(微机电系统)技术的下一代麦克风来克服ECM的众多相关问题。 麦克风技术的演变:从ECM到硅晶技术
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:168960
    • 提供者:weixin_38603704
  1. 中国声学器件行业报告:麦克风、音频IC、扬声器、SoC、TWS耳 机、智能音箱

  2. 麦克风是采集声音的关键器件,ECM(驻极体麦克风)为早期中国市场的主流。20世纪末,楼氏电子发明了MEMS麦克风,MEMS麦克风以技术优势取代了ECM的部分应用 场景。2005年至2020年,MEMS麦克风市场总体出货量保持11.3%的增长水平,市场前景广阔。MEMS麦克风与EMC麦克风的工作原理类似,均采用电容式结构,声音的大小 以压强的形式作用在音膜,音膜的震动使得音腔里面的电容产生变化,最后转化成电压的变化,但两者在物理结构方面存在较大差异。MEMS麦克风采用半导体制程的芯片 结构,由一个
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-19
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38661236
  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
  1. 卓锐微技术推出推出专门用于小型低成本ECM麦克风方案的高保真放大器芯片

  2. 日前,卓锐微技术(Acuti Microsystems)宣布推出专门用于小型低成本ECM麦克风方案的高保真放大器芯片。这款型号为ACT503的ECM放大器采用全新的设计,可取代现有的JFET或BiCMOS放大器方案,并大幅度提升驻极体麦克风性能。   一直以来,驻极体麦克风的产品性能受限于其接口电路,尤其是小型化以及可表面贴装驻极体麦克风对接口电路提出了极其苛刻的性能要求,传统的JFET方案和其他竞争对手的BiCMOS放大器方案无法满足。卓锐微技术清楚地知道只有采用创新设计的电路和的工艺技术,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:51200
    • 提供者:weixin_38740144
  1. MEMS麦克风电路介绍

  2. 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。 音频电路的ECM连接 ECM有两根信号引线:输出和接地。麦克风通过输出引脚上的直流偏置实现偏置。这种偏置通常通过偏置电阻提供,而且麦克风输出和前置放大器输入之间的信号会经过交流耦合。 ECM的常见用例是在手机上
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:158720
    • 提供者:weixin_38535364
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