1.声压级(Sound Pressure Level) 一个用来衡量声音压力的参数,基本上描述的是声音的强度、大小或响度,单位通常为分贝(dB)。声压级是相对于参考声压来定义的。在空气中,参考声压通常是20微帕斯卡(20μPA),这个值约等于人耳能听到的最小声压。声压级的计算公式为:Lp=20log(p/
如何对MEMS麦克风进行调试 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。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
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2024-03-27 08:44:42
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如今是一个短视频营销飞速发展的时代,越来越多自媒体人通过短视频的方式来进行直播带货、生活Vlog、线上K歌等,记录下生活里那美丽的瞬间。有很多新手视频创作者都有一个疑问:为何还要额外购买麦克风呢?其实对于一些有实际拍摄过视频作品的创作者来说应该清楚,相机或手机内置的麦克风是无法提供高质量的音频记录以及很好的指向性的。想要拍摄出来的视频作品拥有清晰的音质以及不受环境噪音所影响,那么就需要为你的录制设
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2024-04-04 09:10:53
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作者:春波绿影 2016年03月07日 “正如眼睛、鼻子、耳朵和皮肤在人体中的作用一样,它在硬件中充当一个从外界接受信息的角色”。这句话描述的正是传感器。自从发明以来,它就一直被应用在工控和其他领域,作为一个重要的设备前端,传感器的功能几近是不可代替的。在现在步入了物联网时代,传感器变得尤其重要。 据美国市场研究机构透明市场研究(Transparency Mark
把集成了前置放大器或者模拟数字转换器的麦克风称为拾音器(pickup)1.基本类型 ECM驻极体麦克风:优势(价格低、供应商多);缺点(不能贴片SMT、长期稳定性问题(驻极体中电荷随时间、温升流失)、电源抑制比、振动敏感、输出阻抗大)(电容式ECM)(电容不需供电,但内置放大电路需要供电) &n
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2024-08-01 12:48:46
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关于麦克风的参数介绍 - 驻极体麦克风(ECM)和硅麦(MEMS)1、麦克风的分类1.1、动圈式麦克风(Dynamic Micphone) 原理:基本构造包含线圈、振膜、永久磁铁三部分。当声波进入麦克风,振膜受到声波的压力而产生振动,与振膜在一起的线圈则开始在磁场中移动,根据法拉第的楞次定律,线圈会产生感应电流。 特性:动圈式麦克风因含有磁铁和线圈,不够轻便、灵敏度较低、高低频响应表现较差;优点是
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2024-05-25 22:30:59
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动圈麦克风:动圈麦克风由他自己独特的地方。首先,它产生的噪声很少,会极大的还原音质本源,并不需要直流电压,用起来比较方便,这样会极大的方便使用者。其次动圈麦克风他的结构很牢固,很稳定,可以用很长时间,其产生的声音频率特性也特别好,适合用于现场演出、节目录播、KTV等场合!电容麦克风:电容麦的音色展现清晰亮丽,那些专业的歌手通常都选用电容麦,可以展现其天生优美的嗓音。因此电容麦被广泛应用于专业的人声
简介 在ADI公司的众多产品中,MEMS麦克风IC的独特之处在于其输入为声压波。因此,这些器件的数据手册中包括的某些技术规格可能不为大家所熟悉,或者虽然熟悉,但其应用方式却比较陌生。本应用笔记解释MEMS麦克风数据手册中出现的技术规格和术语,以便帮助设计人员将麦克风正确集成到系统之中。 灵敏度 麦克风的灵敏度是指其输出端对于给定标准声学输入的电气响应。用于麦克风灵敏度 简介 在ADI公司的众多产
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2024-02-28 13:34:10
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电磁兼容相关理解一、电磁兼容——EMC的意义及分类二、基础理论1、时域和频域描述2、CE测试单位3、RE测试单位 一、电磁兼容——EMC的意义及分类 EMC(Electro Magetic Compatibility,电磁兼容)是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,按设计要求正常工作的能力。既然称为能力,必然有它具体的体现,就是指在电路实际工作中的表现。 包括以下两方面含义: 1、E
使用常识 1.驻极体话筒虽然品种多、型号不一,但其主要特性一般相差都不太大,差别常在于灵敏度高低的不同。尤其是常用机装型驻极体话筒的外形尺寸绝大多数也很接近,故其通用互换性较好。在电子制作或维修时,如果找不到所需的型号,可用相似尺寸和特性的任何驻极体话筒来代换。但要注意的是,有些型号的驻极体话筒采用色点标记对其灵敏度进行分挡,例如英伦牌CM-18
MEMS压电麦克风压电材料压电材料是指受到压力作用在其两端面会出现电荷的一大类单晶或多晶的固体材料,它是进行能量转换和信号传递的重要载体。最早报道材料具有压电特性的是法国物理学家居里兄弟,1880年他们发现把重物放在石英晶体上,晶体某些表面会产生电荷,电荷量与压力成正比,并将其成为压电效应。由于压电材料具有优异的机电耦合效应,可以快速响应外力,因此,将压电陶瓷作为压电换能材料使得麦克风领域开创了新
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2024-06-09 09:57:52
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# Android 前置麦克风和后置麦克风检测
在现代智能手机中,麦克风是录制音频、通话和视频录制的重要组成部分。Android设备通常会配备前置麦克风和后置麦克风,以实现更好的音频捕捉效果。本文将介绍如何在Android应用中检测前置麦克风和后置麦克风的功能,并提供相关代码示例。
## 麦克风简介
在开始之前,让我们先了解一下前置麦克风和后置麦克风的功能:
| 麦克风类型 | 用途
原创
2024-09-18 06:47:42
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作为现代电子设备中应用广泛的一类电子元件,传感器年增速超过15%,预计5年后产值将达1200亿元。2013年,世界各国的设备及系统相关企业欲建立每年使用1万亿个传感器的社会“Trillion Sensors Universe”。中国传感器的市场近几年一直持续增长,增长速度超过15%。我国工业现代化的进程和电子信息产业以20%以上的速度连续高速增长,带动了传感器市场的快速上升。近几年,传感器在医疗、
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2024-07-03 07:11:54
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空闲之余整理了一下我目前了解到的关于麦克风测试测量方便的相关知识,大概会讲述一下:Amic,PDM mic,IIS mic,TDM格式,指向性mic等,分为一个系列来进行阐述。 背景 MEMS(微型机电系统) 麦克风是基于MEMS技术制造的麦克风,简单的说就是一个电容器集成在微硅晶片上,可以采用表贴工艺进行制造,能够承受很高的回流焊温度,容易与 CMOS 工艺及其它音频电路相集成, 并具有改进
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2024-05-31 10:05:28
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概要:中国作为全球最大的传感器消费市场,物联网产业圈的构建势在必行, 据预测,“十三五”期间,我国传感器市场年均复合增长率将达到30%以上。中国作为全球最大的传感器消费市场,物联网产业圈的构建势在必行, 据预测,“十三五”期间,我国传感器市场年均复合增长率将达到30%以上。 传感器,即物联网的“五官”,用于采集各类信息并转换为特定信号的器件,可以采集身份标识、运动状态、地理位置、姿态、压
MIC2连接MIC-IN/MIC(麦克风输入);AGND连接GROUND/GND(接地);MICPWR连接MIC POWER/MIC VCC/MIC BIAS(麦克风电压);+5VA;Line out_R连接R-OUT(右声道前置音频输出);BLINE_OUT_R连接R-RET(右声道后置音频输出);NC;Line out_L连接L_OUT(左声道前置音频输出);BLINE_OUT_L连接L_RE
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2023-09-09 18:37:59
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本文主要是关于电容麦和幻象电源的相关介绍,并着重对电容麦和幻象电源的原理及作用进行了详尽的阐述。电容麦电容话筒的核心组成部分是极头,由两片金属薄膜组成;当声波引起其震动的时候,金属薄膜间距的不同造成了电容的不同,而产生电流。因为极头需要一定电压进行极化才能使用,所以电容话筒一般需要使用幻象电源供电才可以工作。电容话筒具有灵敏度高,指向性高的特点。因此,它一般用在各种专业的音乐,影视录音上,在录音棚
1.简介INMP441是InvenSense公司推出的一款具有底部端口的高信噪比、低功耗、数字输出的全向MEMS麦克风,信噪比高达61dB,使其成为近场应用的绝佳选择。INMP441的电路结构如图所示,包括MEMS声音传感器、模数转换器(ADC)、抗混叠滤波器、电源管理模块以及行业标准的24位I2S接口。 I2S接口让INMP441可以直接连接到FPGA等数字处理器,而无需再外接音频编解码器。2.
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2024-02-12 07:44:17
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现在我的portapack已经带内置电池+开关和内置喇叭了,为了使它用起来更像一个对讲机,我打算装一个内置麦克风上去。其实很久以前星天无线出的老款portapack是带有内置麦克风的,后来新款都把这个功能去掉了。我现在打算把它加回去,我评估了一下,需要改软件和硬件。软件部分我已上传至github,跟之前内置喇叭一样,我加了一个软件开关,软件开关可以切换使用3.5mm耳机带有的麦克风或内置麦克风。它
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2024-01-22 10:57:42
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咪头,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。是声音设备的两个终端,咪头是输入,喇叭是输出。又名咪芯,麦克风,话筒,传声器。本文主要介绍的是咪头的工作原理、结构以及使用方法。具体的跟随小编一起来了解一下。 咪头的工作原理及结构 驻极体话筒原理见图1。 高分子极化膜上生产时就注入了一定的永久电荷(Q),由于没有放电回路,这个电荷量是不变的,在声波的作
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2024-04-30 19:19:09
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