Устройство и принцип работы электродинамических, электростатических микрофонов. Радиомикрофоны. Формирование стереофонических сигналов с помощью микрофонов.
Катушечные (динамические) микрофоны. Эти микрофоны могут быть выполнены как приемники давления или комбинированные. Конструкция динамического микрофона - приемника давления показана на рис. 3.3. Микрофон состоит из подвижной и магнитной систем. Подвижную систему составляют диафрагма 3, звуковая катушка 4, расположенная в зазоре магнитной цепи, гофрированный подвес 5, с помощью которого диафрагма крепится к магнитной системе. Для большей жесткости диафрагма имеет куполообразную форму. Магнитная система состоит из полюсного наконечника 1, магнита 7, магнитопровода 8 и верхнего фланца 6. Микрофон помещают в корпус (на рисунке не показан) с отверстием, затянутым защитной сеткой, для предохранения диафрагмы от повреждений.
Принцип работы микрофона основан на электромагнитной индукции. При воздействии звуковых волн диафрагма, а вместе с ней и звуковая катушка колеблются в радиальном магнитном поле, созданном магнитной системой в кольцевом воздушном зазоре между верхним фланцем и полюсным наконечником. Вследствие этого в звуковой катушке индуцируется ЭДС:
e = Blv, (3.4)
где В - индукция в зазоре; l — длина провода катушки; v — скорость колебаний катушки.
Для повышения чувствительности динамических микрофонов необходимо увеличивать площадь диафрагмы, индукцию в зазоре и уменьшать механическое сопротивление подвижной системы Zm. Для уменьшения Zm увеличивают гибкость подвижной системы, используя гофрированный подвес и уменьшая ее массу (диафрагму изготавливают из легких пластмасс, применяют бескаркасную намотку звуковой катушки). В качестве магнитов применяют материалы с большой магнитной индукцией: сплавы железа с алюминием, никелем, медью и кобальтом (ЮНДК-24, ЮНДК-25).
Акустически комбинированный динамический микрофон (рис. 3.4) имеет отверстие 2 в корпусе и в магнитной системе, благодаря которым звуковые колебания приходят к тыльной стороне диафрагмы.
Чувствительность динамических микрофонов в режиме холостого хода составляет 1,6...2мВ/Па, стандартный уровень чувствительности - 58 дБ,
неравномерность частотной характеристики равна 12 дБ. Основной причиной неравномерности частотной характеристики является зависимость Zm от частоты. Для ее уменьшения усложняют конструкцию микрофона, применяя резонансную систему, состоящую из массы воздуха в каналах 2 (см. рис. 3.3) и его гибкости между магнитом и магнитопроводом. Усложнение конструкции позволяет расширить частотный диапазон микрофона до 50... 10 000 Гц, а для отдельных микрофонов — до 15 000 Гц.
Динамические микрофоны относительно просты по конструкции, надежны в эксплуатации, могут работать в широком диапазоне температур и влажности, устойчивы к сотрясениям. Это предопределило их широкое распространение в системах озвучения и звукоусиления, в аппаратно-студийных комплексах. Динамические микрофоны обозначаются буквами МД и цифрами, указывающими номер разработки, например МД-72.
Ленточные микрофоны. Принцип работы ленточных микрофонов, как и динамических, основан на явлении электромагнитной индукции. Конструкция ленточного микрофона градиента давления показана на рис. 3.5. Он состоит из тонкой гофрированной алюминиевой ленточки 3, выполняющей роль звуковоспринимающего элемента и проводника. Ленточка подвешена на изолирующих планках 4 в зазоре между полюсными наконечниками 2 подковообразного магнита 1. Ленточка колеблется под воздействием разностной силы в линейном магнитном поле, в результате чего в ней наводится ЭДС. Алюминиевая ленточка шириной 2...2,5 мм и длиной 20...30 мм имеет малое электрическое сопротивление, равное 0,25...0,5 Ом. При таком сопротивлении ЭДС, возникающая на концах ленточки, составляет несколько микровольт. Для повышения напряжения, а также для согласования сопротивления ленточки с сопротивлением нагрузки в конструкцию микрофона входит повышающий трансформатор с коэффициентом трансформации более 50.
Минимальная частота номинального диапазона частот микрофона зависит от резонансной частоты подвижной системы:
fо = 1/mс, (3.7)
где m — масса; с — гибкость ленточки.
Увеличением гибкости «с» получают fо = 15...20 Гц. Применение гибкой ленточки малой массы способствует также увеличению чувствительности микрофона, уменьшению искажений, связанных с переходными процессами. Низкая резонансная частота подвижной системы, а также увеличение разности сил в поле сферической волны приводят к увеличению чувствительности ленточных микрофонов на низких частотах. Для получения равномерной частотной характеристики в конструкции микрофона используют устройства электрической коррекции (дроссель L включен параллельно первичной обмотке повышающего трансформатора) и акустической коррекции — дополнительные объемы, каналы и т.д.
Ленточные микрофоны могут быть выполнены как приемники градиента давления, комбинированные или приемники давления. В ленточных комбинированных приемниках тыльная сторона ленточки частично закрыта акустическим экраном. Чтобы устранить влияние отраженных волн, через звукоотводящий канал звуковые волны направляются в лабиринт, представляющий собой каналы, заполненные ватой. В лабиринте звуковые волны поглощаются. В зависимости от площади ленточки, открытой для воздействия звуковых волн с тыльной стороны, можно получить диаграммы направленности в виде кардиоиды, суперкардиоиды и т.д. В ленточных микрофонах — приемниках давления тыльная сторона ленточки закрыта полностью. Параметры ленточных микрофонов примерно одинаковы с динамическими, в полосе частот 50... 15 000 Гц можно получить неравномерность частотной характеристики 8 дБ. Ленточные микрофоны,по сравнениюс динамическимиболеегромоздки, чувствительны к вибрации и электрическим полям, использовать их можно только в помещениях. Благодаря наиболее естественному и мягкому звучанию их применяют в студиях и концертных залах для записи музыки.
Ленточные микрофоны обозначаются буквами МЛ и цифрами, указывающими номер разработки, например МЛ-51.
Конденсаторные микрофоны.В состав конденсаторного микрофона входит капсюль, представляющий собой конденсатор с воздушным диэлектриком. Схема включения капсюля приведена на рис. 3.6. Один из электродов конденсатора массивный 2, а второй — тонкая натянутая мембрана 1. К конденсатору через резистор Rн приложено поляризующее напряжение Uo. При воздействии на мембрану звуковых волн изменяется расстояние между электродами, изменяются емкость конденсатора и напряжение на нем, при этом пропорционально звуковому давлению изменяется напряжение на резисторе Rн:
Расстояние между обкладками конденсатора составляет 20...40 мкм, при поляризующем напряжении в несколько десятков вольт чувствительность микрофона достигает 10 мВ/Па. При этом амплитуда смещений мембраны составляет лишь тысячные доли микрометра.
В отличие от конденсаторных в электретных микрофонах отсутствует отдельный источник поляризующего напряжения. Источником этого напряжения служит мембрана, которая выполнена из полимерных материалов (смол), являющихся диэлектриками, которые способны в сильных электрических полях и при высокой температуре заряжаться и сохранять электрический заряд продолжительное время. Такие материалы называют электретами. Если мембрану из электрета металлизировать, то между обкладками конденсатора возникнет разность потенциалов 45...130 В.
Чувствительность зависит от частоты. При этом резонансная частота подвижной системы должна быть больше верхней рабочей частоты микрофона. Чтобы увеличить резонансную частоту подвижной системы, уменьшают массу мембраны (полимерная пленка толщиной в несколько микрометров с напыленным слоем золота) и гибкость, используя упругие свойства воздушного объема между электродами конденсатора. Для этого конденсатор герметизируют.
Расчет чувствительности конденсаторных микрофонов показал, что малая неравномерность частотной характеристики может быть обеспечена, если сопротивление нагрузки Rн будет больше сопротивления конденсатора. В области низких частот это условие выполнить трудно. Сопротивление конденсатора на частоте 30 Гц при емкости капсюля 100 пФ получается около 50 МОм, следовательно, сопротивление нагрузки должно быть еще больше. При столь малой емкости и большом сопротивлении нагрузки нельзя применять длинный кабель для подключения к микрофонному усилителю, так как емкостное сопротивление кабеля будет шунтировать сопротивление нагрузки, что приведет к уменьшению чувствительности и увеличению уровня шумов микрофона. Поэтому первый усилительный каскад располагают в общем корпусе с капсюлем микрофона. В качестве усилительного элемента используют полевые транзисторы.
Конденсаторные микрофоны выполняют как приемники давления, градиента давления и акустически комбинированные. Конструкция капсюля комбинированного конденсаторного микрофона показана на рис. 3.7. Средний электрод 1 массивный, металлический, а два внешних электрода 2 — мембраны. В неподвижном электроде сделаны канавки 3. увеличивающие чувствительность микрофонов, и сквозные каналы 4.
Звуковые волны, действующие на внешнюю сторону любой из мембран, передаются через каналы в неподвижном электроде к внутренней стороне другой мембраны. Если между неподвижным электродом и мембранами изменять полярность напряжения, то такая конструкция капсюля позволяет получать различные диаграммы направленности (круг, восьмерка, кардиоида).
Капсюль конденсаторного микрофона градиента давления получают размещением мембраны между двумя неподвижными электродами, в которых сделаны специальные канавки. Движение мембраны приводит к изменению емкости между ней и каждым из неподвижных электродов. К усилителю подключают только мембрану и один из неподвижных электродов. Второй неподвижный электрод выполняет роль акустического элемента, обеспечивающего симметрию воздействия звуковой волны на стороны мембраны.
Конденсаторные микрофоны имеют высокую чувствительность, равномерную частотную характеристику (неравномерность не более 6 дБ в диапазоне частот 50...15 000 Гц). Электретные микрофоны дешевле конденсаторных и имеют большую неравномерность частотной характеристики.
Конденсаторный микрофон может входить в состав радиомикрофона, представляющего собой совокупность микрофона и портативного радиопередатчика. Маломощный радиопередатчик мощностью 20... 100 мВт работает в диапазоне метровых волн, обеспечивая дальность действия 50...300 м. Роль антенны выполняет гибкий проводник длиной 0,1...0,3 м. Капсюль конденсаторного микрофона включают в колебательный задающего генератора радиопередатчика, осуществляя таким образом частотную модуляцию генерируемого высокочастотного сигнала сигналом, принимаемым микрофоном.
Для приема сигналов от радиомикрофонов по периметру помещения расположены антенны, которые подключаются к радиоприемному устройству. Электрический сигнал, соответствующий звуковым частотам, получают на выходе радиоприемного устройства. Радиомикрофоны дают полную свободу перемещения исполнителя в пределах помещения без нарушения работы системы.
Конденсаторные микрофоны обозначаются буквами МК и цифрами, указывающими номер разработки, например МК-14. Обозначение электретных микрофонов аналогично конденсаторным, например МКЭ-6.
2. Задание на СРС (Л.2 стр. 43-50) 2.1 Как классифицируются катушечные микрофоны? 2.2 Какую полосу частот воспроизводит катушечный микрофон? 2.3 Почему катушечные микрофоны не рекомендуют использовать на улице? 2.4 Как получить равномерную характеристику у ленточного микрофона? | 3. Задание на СРСП. 3.1 К какому типу микрофонов относятся катушечные и ленточные микрофоны? 3.2 Отчего зависит величина эдс катушечного микрофона 3.3 Почему тыльную сторону ленточки ленточного микрофона закрывают акустическим экраном? |
4. Контрольные вопросы
4.1 Классификация микрофонов по принципу преобразования электромагнитной энергии. 4.3 Классификация микрофонов по принципу приема звука. 4.4 Что такое рабочая ось микрофона? 4.5 Принцип действия конденсаторного микрофона? |
Глоссарий
5.1 Радиомикрофон 5.2 Электретный микрофон 5.3 Конденсаторный микрофон 5.4 Сопротивление нагрузки 5.5 Источник питания | The radiomicrophone Condenser microphone Resistance of loading The power supply |
Литература
Основная 6.1 М.Т. Кохно стр. 69-81 6.2 А.В. Выходец стр. 43-50 | Дополнительная |
Лекция 8
Громкоговорители. Их классификация по принципу электромеханических преобразований, излучения. Устройство и принцип работы головки динамической, искажения. Способы улучшения качества звучания громкоговорителей. Акустические системы. Звуковые колонки.
Громкоговорителем называют электроакустический преобразователь, предназначенный для излучения звука в окружающее пространство. Составные узлы громкоговорителя: головка, акустическое оформление, Пассивные электрические устройства (фильтры, трансформаторы, регуляторы). В головке громкоговорителя происходит преобразование сигналов звуковых частот из электрической формы в акустическую. Акустическое оформление (акустический экран; закрытый, открытый или фазоинверсный ящик; рупор) повышает эффективность излучения.
По способу преобразования электрической энергии в акустическую громкоговорители делятся на электродинамические, электростатические (конденсаторные, пьезоэлектрические), электромагнитные и релейные. Наиболее широкое распространение получили электродинамические громкоговорители. В высококачественных громкоговорителях применяются электростатические (конденсаторные) головки. Электромагнитные громкоговорители из-за низкого качества звучания практически не применяются. Релейные (пневматические) громкоговорители преобразуют энергию постоянного потока воздуха в акустическую под воздействием механических колебании и используются в сиренах.
По способу излучения различают головки прямого излучения и рупорные громкоговорители. В головках прямого излучения звук излучается непосредственно в окружающее пространство. Головки рупорных громкоговорителей излучают звук через рупор.
К основным характеристикам громкоговорителем относят следующие:
Номинальная мощность — электрическая мощность, рассеиваемая на сопротивлении, равном номинальному электрическому сопротивлению громкоговорителя, ограниченная возникновением искажений, превышающих заданную норму.
Максимальная шумовая (или синусоидальная) мощность — электрическая мощность специально го шумового сигнала (непрерывного синусоидального тока) в заданном диапазоне частот, которую громкоговоритель длительно выдерживает без тепловых и механических повреждений. Она должна быть меньше номинальной.
Коэффициент полезного действия — отношение излучаемой громкоговорителем акустической мощности к электрической мощности на частоте ( или в полосе частот со средней частотой fср).
Номинальное электрическое сопротивление — активное сопротивление, которым замещают громкоговоритель при измерении электрической мощности, потребляемой от источника сигнала. Это сопротивление соответствует минимальному значению модуля полного электрического сопротивления громкоговорителя в диапазоне частот выше частоты основного резонанса. Номинальное сопротивление головок составляет 4, 8, 16, 25, 50 Ом.
Среднее стандартное звуковое давление — среднее звуковое давление, развиваемое громкоговорителем в номинальном диапазоне частот на рабочей оси на расстоянии 1 м от рабочего центра при подведении напряжения, соответствующего мощности в 1 Вт.
Рабочей осью называют прямую, проходящую через рабочий центр (обычно геометрический симметрии выходного отверстия излучения) в направлении преимущественного использования. Головки динамические развивают стандартное звуковое давление 0,2...0,4 Па.
Характеристика направленности — зависимость звукового давления, развиваемого громкоговорителем в точке свободного поля, от угла между рабочей осью громкоговорителя и направлением на эту точку. Характеристику (диаграмму) направленности для одной плоскости представляют в полярной системе координат.