大多數麥克風都是駐極體電容器麥克風ecm,這種技術已經有幾十年的歷史。ecm 的工作原理是利用具有電荷隔離的聚合材料振動膜。
與ecm的聚合材料振動膜相比,mems麥克風在不同溫度下的性能都十分穩定,不會受溫度、振動、濕度和時間的影響。由于耐熱性強,mems麥克風可承受260℃的高溫回流焊,而性能不會有任何變化。由于組裝前后敏感性變化很小,湖南顯示屏架供應商,這甚至可以節省制造過程中的音頻調試成本。
mems麥克風需要 asic提供外部偏置,而ecm則不需要這種偏置。有效的偏置將使整個操作溫度范圍內都可保持穩定的聲學和電氣參數。mems芯片的外部偏置還支持設計具有不同敏感性的麥克風。
傳統ecm的尺寸通常比mems麥克風大,錄音室顯示屏架供應商,并且不能進行smt操作。smt回流焊簡化了制造流程,可以省略一個制造步驟。
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放大器、調音臺、處理設備等都是音響系統中的重要環節,在技術上也很復雜,但它們是屬于電信號輸入到電信號輸出的放大、處理等功能的電子器件,不牽涉到能量性質的變換。隨著電子技術、電腦技術和dsp技術的發展,這些設備的性能和技術指標都得到飛速的發展與提高。而傳聲器 還有揚聲器 則不同,它們是進行電能和聲能相互變換的電聲器件。如傳聲器的任務是將聲能變成電能,這是不同性質的能量轉換,難度要大得多!因而成為電聲系統中薄弱的環節之一。所謂“薄弱”,主要是指它的各項技術指標如頻響、失真度和動態范圍等都遠低于其他電聲設備的指標。如圖a,b,c) 分別列出典型的放大器、傳聲器和揚聲器的頻響特性曲線,讀者一眼就能看出三者在頻率范圍和曲線的“平滑”程度等表現有多大差距!人們還注意到,傳聲器 和揚聲器 的基本結構在幾十年的長時間內尚未出現過脫胎換骨的變革,反過來,還有許多未知領域有待探索。例如:傳聲器 和揚聲器 的各項客觀技術指標與主觀聽感的關系?至今尚未有定論。
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