Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/c7f6e89dafbf657b4fed2c19deb37ead to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/c7f6e89dafbf657b4fed2c19deb37ead to your computer and use it in GitHub Desktop.
Акустические микрофоны характеристики

Акустические микрофоны характеристики



По акустическим характеристикам микрофоны делятся на приемники давления, приемники градиента давления различных порядков преимущественно первого и иногда второго порядка , комбинированные и групповые. Характерной особенностью приемника давления является то, что его подвижная механическая система например, диафрагма открыта для действия звуковых волн только с одной стороны рис. Звуковые волны, длина которых больше размеров микрофона, огибают его. В этом случае давление у микрофона будет такое же, как и в свободном поле. Вследствие этого сила, действующая на диафрагму микрофона, а акустическая чувствительность где поверхность подвижной системы микрофона. В этом случае характеристика направленности будет сферической, т. Так, для получения ненаправленного микрофона в диапазоне частот до 10 Гц см размеры микрофона должны быть менее 1,7 см. Принцип действия приемника, давления а его диаграммы направленности для разных отношений Если размеры микрофона велики по сравнению с длиной волны, то давление, действующее на диафрагму при падении волны по его оси, будет удваиваться по отношению к давлению в свободном поле из-за отражения волн от поверхности микрофона. Тогда акустическая чувствительность Пределы изменения давления по отношению к свободному полю а акустической чувствительности Если звуковая волна падает на микрофон сбоку или сзади, то в общем случае звуковое давление, действующее на диафрагму, уменьшается из-за ослабления волны при огибании микрофона. Поэтому характеристика направленности будет заостряться тем сильнее, чем больше размеры микрофона по отношению к длине волны см. У приемника градиента давления подвижная механическая система открыта для звуковых волн с обеих сторон, поэтому на нее действует разность давлений волн падающей на фронтальную поверхность диафрагмы и огибающей диафрагму с тыльной стороны. Приемники градиента давления делят на симметричные рис. Акустическая чувствительность такого приемника определяется по формуле где давление в свободном звуковом поле; давление у фронтальной поверхности диафрагмы оно практически равно давлению в поле, так как размеры микрофона обычно малы по сравнению с минимальной длиной звуковой волны ; давление у тыльной поверхности диафрагмы; поверхность диафрагмы. Принцип действия приемника градиента давления и диаграмма его направленности Разность давлений получается вследствие разности хода звуковых волн т. Разность фаз между обеими волнами Относительная разность амплитуд для сферических волн 1. С увеличением частоты разность фаз 5. Когда разность фаз 5. При этом разность хода будет равна половине длины волны. Следовательно, для получения непрерывного роста акустической чувствительности с повышением частоты необходимо, чтобы ширина приемника 2а рис. Например, для верхней границы должно быть менее 1,7 см рис. Акустическая чувствителыность приемника градиента давления: Эта разность не зависит от частоты. Поэтому на низких частотах для близких расстояний результирующее давление будет определяться разностью амплитуд, из-за чего чувствительность этого приемника для ближнего источника будет выше, чем для удаленного источника звука, и не будет зависеть от частоты см. В результате общее изменение чувствительности от самых низких частот до самых высоких будет меньше, чем для удаленного источника звука. Если же микрофон отрегулирован так, что его частотная характеристика близка к оптимальной при близком расположении его к источнику звука, то при работе с удаленным источником он будет подчеркивать высокие частоты. Найдем соответствующие аналитические соотношения для приемника градиента давления первого порядка. После преобразования получим что справедливо для случая, когда т. В итоге находим Для амплитуд это выражение имеет вид Это выражение количественно определяет результирующее давление, действующее на диафрагму. Подставляя его в ф-лу 5. Окончательно при замене согласно 5. Для расстояния от источника звука, равного и при частоте Гц из получаем т. Анализ полученного выражения целиком подтверждает ранее высказанные выводы о частотной характеристике приемника градиента давления. Из этого же выражения можно видеть, что характеристика направленности такого приемника представляет собой косинусоиду в полярных координатах см. Заметим также, что форма этой характеристики не зависит от частоты. Приемник градиента давления даже при удаленном расположении микрофона от исполнителя вносит дискриминацию в прием шума: Если микрофон приближать ко рту исполнителя, то на низких частотах вследствие разности амплитуд фронтальной и тыльной волн дискриминация шума будет повышаться, так как чувствительность микрофона к шумам остается прежней, а чувствительность к сигналу, исходящему от исполнителя, увеличивается [см, 5. На более высоких частотах дискриминация шума будет значительно меньше, так как поправка уже не влияет на чувствительность. Вследствие этого шумозащищенность снижается до При дальнейшем повышении частоты она несколько растет, так как размеры микрофона становятся соизмеримыми с длиной волны, и поэтому звуковые волны плохо огибают микрофон. Применяется еще приемник градиента давления второго порядка. Он представляет собой сдвоенный приемник градиента давления первого порядка. На сдвоенную диафрагму такого приемника действует разность от разности давлений, действующей на каждую из диафрагм. Чувствительность этого приемника определяется квадратичной зависимостью от частоты по отношению к приемнику градиента давления первого порядка. Поэтому приемник градиента второго порядка вносит более значительную дискриминацию в прием шума, чем приемник градиента давления первого порядка. Характеристика направленности его имеет форму квадрата косинусоиды в полярных координатах. Асимметричный приемник градиента давления. Диафрагма такого приемника находится под воздействием разности давлений, действующих на фронтальную лицевую и тыльную заднюю стороны диафрагмы. Сдвиг фаз между этими давлениями обусловлен, как и в симметричном приемнике градиента давления, разностью хода звуковых волн, приходящих к фронтальной и тыльной сторонам диафрагмы. Разность хода состоит из двух участков: Следовательно, общая разность хода Рис. Принцип действия асимметричного приемника градиента давления: Как видим, она равна в первом случае удвоенному осевому размеру приемника звука, во втором — ординарному размеру, а в третьем — почти равна нулю. Поэтому сдвиг фаз между фронтальной и тыльной звуковыми волнами будет наибольший при падении волны по оси и почти равен нулю при приходе сзади. В рассматриваемом приемнике звука, как и в симметричном приемнике градиента давления, на диафрагму действует разность давлений звуковых волн, поэтому его акустическая характеристика может быть получена при замене в ней разности хода на Из этого выражения также следует, что данный приемник звука имеет кардиоидную характеристику направленности Комбинированные приемники. Для получения различных форм характеристик направленности обычно комбинируют приемники давления и градиента давления. Рассмотрим простейшую комбинацию из этих приемников, наиболее часто применяемую в практике, состоящую из одного микрофона-приемника давления и одного микрофона-приемника градиента давления, располагаемых как можно ближе друг к другу обычно один над другим и так, чтобы их оси были параллельны. Будем считать, что приемник давления имеет небольшие размеры и поэтому не направлен на всех частотах диапазона. Тогда суммарная их чувствительность, если считать, что оба приемника находятся в одной точке поля, где чувствительность приемника давления; - осевая чувствительность приемника градиента давления. Осевая чувствительность комбинированного приемника Характеристика направленности комбинированного приемника Подставляя в эту формулу получаем характеристику направленности, выраженную через этот параметр: Акустические характеристики комбинированных приемников: Наибольший перепад чувствительностей получается для кардиоиды. Заметим, что комбинированный приемник звука по характеристике направленности ничем не отличается от характеристики направленности асимметричного приемника градиента давления. Например, если взять неодинаковые по длине внутренний и внешний участки хода звуковой волны, то для асимметричного приемника градиента давления можно получить суперкардиоидную и гиперкардиоидную характеристики направленности. Одинаковые приемники звука можно объединять в группы. К ним относятся линейные группы и трубчатые приемники. Линейная труппа микрофонов Линейная группа приемников микрофонов — это несколько микрофонов, обычно располагаемых в ряд по прямой горизонтальной линии так, чтобы оси были параллельны рис. Электрические выходы этих микрофонов соединяют последовательно в специальном смесителе. Найдем характеристику направленности группового приемника, состоящего из приемников, расположенных по прямой линии с шагом полагая, что каждый из них имеет характеристику направленности Если плоская звуковая волна падает под углам к оси, то амплитуда напряжения на выходе каждого из микрофонов составляет [ом. Между выходными напряжениями соседних микрофонов будет иметь место сдвиг по фазе на величину обусловленную разностью хода звуковой волны, Для всей линейной группы результирующее напряжение Отсюда для амплитуды напряжения имеем Если звуковая волна направлена по оси, то сдвига фаз между напряжениями от отдельных микрофонов не будет и выходные напряжения суммируются арифметически: Поэтому направленность у группового приемника звука можно повышать путам увеличения его размеров. Но при этом следует иметь в виду, что при длине группы, сравнимой с расстоянием приемника от источника звука, будут сказываться интерференционные явления из-за разности хода звуковых волн от источника звука до отдельных микрофонов, входящих в состав группы. Повышение направленности получается только в плоскости. В плоскости, перпендикулярной ей, характеристика направленности остается такой же, как и для одиночного микрофона. Из сказанного следует, что групповые приемники звука имеют более высокий индекс направленности, чем одиночные приемники. Увеличение индекса направленности определяется индексом направленности группы 5. Определим угол расположения первого нуля характеристики направленности группового приемника, состоящего из шести ненаправленных микрофонов, расположенных на прямой линии с шагом в. Для частоты Гц см имеем откуда Расчет индекса направленности этой группы дает величину Если применить кардиоидные микрофоны, то общий индекс направленности будет составлять Рис. Из трубчатых приемников получили некоторое распространение два варианта. Первый вариант, схематически представленный на рис. Эти трубки собирают в пучок: Концы трубок с одной стороны образуют плоский срез 2, входящий предкапсюльный объем 4. Микрофонный капсюль 3 берут или электродинамического или электромагнитного типа приемника давления в зависимости от требуемого частотного диапазона. Звуковые волны, приходящие к приемнику по осевому направлению, проходят в трубки и поступают в предкапсюльный объем в одинаковой, фазе, и их амплитуды складываются арифметически. Звуковые волны, приходящие под углом к оси см.. Если разность длин ближайших по размеру трубок будет то минимальная разность хода будет где угол между осью приемника и направлением прихода звуковой волны. Соответственно сдвиг фаз между этими волнами Суммируя амплитуды звуковых волн всех трубок с учетом сдвига фаз аналогично предыдущему случаю получаем следующую характеристику направленности: Сравнивая ее с характеристикой направленности линейной группы видим, что она отличается только множителем в аргументе: Если частота Гц, число трубок длина наибольшей трубки 90 см, наименьшей см, расстояние между ближайшими по размеру трубками см, то индекс направленности у трубчатого приемника получается равным т. Следует оказать, что разница в длине между ближайшими по размеру трубками определяет наивысшую частоту, при которой получается компенсация действия боковых волн. Следовательно, прием сбоку будет такой же, как и по оси. Поэтому наивысшая частота, при которой приемник будет еще иметь острую направленность, не превышает Если , то. Второй вариант — трубчатый щелевой приемник его иногда называют приемником бегущей волны — представляет собой трубку с продольной щелью. С некоторым приближением такую трубку можно рассматтривать как множество трубок разной длины. Чтобы не было стоячих волн, наружный конец трубки закрыт поглощающей тканью. Через разные участки щели звуковые волны поступают к капсюлю в разной фазе, как в случае приемника, состоящего из большого числа трубок. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СЛУХА 2. ГРОМКОСТЬ И УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ЗВУКА 2. ГРОМКОСТЬ СЛОЖНЫХ ЗВУКОВ 2. ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН И СПЕКТРЫ 3. ПЕРВИЧНЫЙ РЕЧЕВОЙ СИГНАЛ 3. ШУМЫ И ПОМЕХИ 3. Вследствие этого сила, действующая на диафрагму. У приемника градиента давления подвижная механическая система открыта для звуковых волн с обеих сторон,. Сдвиг фаз между этими давлениями обусловлен, как и. В рассматриваемом приемнике звука, как и в симметричном приемнике градиента давления, на диафрагму действует разность давлений звуковых волн, поэтому его акустическая характеристика может быть получена. Для приемника градиента давления индекс направленности равен а индекс. Между выходными напряжениями соседних микрофонов будет иметь место сдвиг по фазе на величину обусловленную разностью хода звуковой волны, Для всей линейной группы результирующее напряжение. Отсюда для амплитуды напряжения имеем Если звуковая волна направлена по оси, то сдвига фаз между напряжениями от отдельных микрофонов не будет и выходные напряжения суммируются арифметически: Оглавление Предисловие Глава 1.


сколько трав надо собрать чтобы приснился суженый
Статья 15.1 коап рф
карты на прохождение 1.8
100 крон сколько рублей
Понятие и значение бухгалтерского баланса
Сферы гражданского общества
можно ли удалить сообщение в фейсбук
Защита социально экономических прав человека
бактериальные заболевания таблица
Электронная регистратура иваново расписание врачей
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment