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虽然无膜光学麦克风不太可能在音乐录音室中---有用,但在很多情况下它可以---地帮助传统的声学计量。由于该传感器与1550nm单模光纤耦合,因此全光传感器头不受强电磁干扰的影响,这是电容式声学传感器或压电换能器是---为力的。例如,思正一家电力公司正在使用xarion的传感器来测量高压输电线发出的电晕噪声:光学传感器安装在距离承载380,多媒体教室麦克风采购,000v的电缆仅30厘米的位置。
另一个部署了光学换能器的苛刻实验环境是欧洲核子研究中心的---质子同步(大型强子对撞机的)的声学监测。在这里,湛江多媒体教室麦克风,在隧道中安装了两个传感器,以研究质子撞击对粒子准直器钳口材料的损伤。由于大型强子对撞机中的质子速度极快,非常接近---,它们的能量目前达到6.5tev(~1μj),而且由于许多质子束同时在环中运动,---量能量超过100兆焦耳。
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全向性麦克风:磁性、陶瓷和驻极体式麦克风都是全向性麦克风,即等量接受各方向的声音。目前,驻极体式麦克风被广泛应用于声学领域,它是采用一种绝缘的性极化材料制成。声音进入麦克风,声波的疏密变化引起带负电的薄金属膜片振动,随即将声能转变为机械能,膜片振动在驻机体上产生压力,传递至驻极体后板。驻极体后板和膜片底部都与场效应晶体管前置放大器相连并有一终端通向外部。当膜片振动时,膜片和驻极体后板间的距离和空间发生改变,产生电压,通过固定在麦克风上的场效应晶体管,将机械能转变为电能,再通过终端传到放大器。驻极体式麦克风频响宽,灵敏度高且---,而膜片是它运动的部分。
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扬声器(输出声音传感器)
众所周知,扬声器、蜂鸣器和喇叭等传感器是输出声音传感器,可以从输入电信号中产生声音。声音传感器的功能是将电信号转换为与麦克风的原始输入信号非常相似的声波。
耳机是较简单的输出声音传感器之一,它比麦克风使用得早。耳机与电报中的莫尔斯电键机器一起使用。在麦克风发展之后,输入和输出声音传感器的组合导致了包括电话在内的众多发明。耳机的任务很简单,因为它放在耳朵附近,所以对功率的要求也非常低,一般在几毫瓦左右。
由于所需的输出较少,耳机使用小振膜。与耳机不同,扬声器不是压在耳朵上,而是将声波发射到空间中。因此,扬声器的结构、原理和功率要求略有不同。
扬声器有多种尺寸、形状和频率范围可供选择。扬声器系统的传感器称为压力单元,多媒体教室麦克风价格,因为它将复杂的电信号转换为气压。为了实现这一点,扬声器单元由一个将输入电波转换为振动的电机单元和一个移动足够的空气以使振动效果可听见的振动膜组成。
对于每种类型的麦克风,都有一个相应的扬声器。一些常见的扬声器包括动铁、动圈、压电、驱动和静电等类型。
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