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深圳森海塞尔话筒麦克风代理商 直播录制
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行 业:音响灯光 专业音响 麦克风
发布时间:2023-10-20
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1952年,世界上只抑制反馈的抗噪森海塞尔话筒MD4在Labor W诞生了,在Sennheiser的历史上走过了25年。
森海塞尔的许多产品如话筒、无线传输设备和助听器方面的配件等早在50年代就设计生产而沿袭至今。在1950年的汉诺威博览会上,森海塞尔发布了一种迷你话筒MD3,如铅笔一般小巧,这在当时可谓是一种奇迹。
森海塞尔话筒工作原理
20世纪初,话筒由初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带动圈等话筒,以及当前广泛使用的电容话筒和驻极体话筒。圈话筒的工作原理是以人声通过空气使震膜振动,然后在震膜上的电磁线圈绕组和环绕在动圈麦头的磁铁形成磁力场切割,形成微弱的波动电流。电流输送到扩音器,再以相反的过程把波动电流变成声音 。
森海塞尔话筒特点
大多数麦森海塞尔话筒都是驻极体电容器话筒(ECM),这种技术已经有几十年的历史。ECM 的工作原理是利用具有电荷隔离的聚合材料振动膜。与ECM的聚合材料振动膜相比,MEMS话筒在不同温度下的性能都十分稳定,不会受温度、振动、湿度和时间的影响。由于耐热性强,MEMS话筒可承受260℃的高温回流焊,而性能不会有任何变化。由于组装前后敏感性变化很小,这甚至可以节省制造过程中的音频调试成本。目前,集成电路工艺正越来越广泛地被应用在传感器及传感器接口集成电路的制造中。这种微制造工艺具有、设计灵活、尺寸微型化、可与信号处理电路集成、低成本、大批量生产的优点。早期微型话筒是基于压阻效应的,有研究报道称,制作了以(1×1)cm2、2μm厚的多晶硅膜为敏感膜的话筒。但是,在敏感膜内不存在应力的情况下,这样大并且很薄的多晶硅膜的一阶谐振频率将低于300Hz。一阶谐振频率在这样低的频段范围内将导致麦克风在听觉频率范围内的频率响应较不均匀(灵敏度的变化量大于40dB),这对于麦克风应用是不可接受的。当敏感膜内存在张应力时,其谐振频率将,却以牺牲灵敏度为代价。当然,可以通过调整敏感膜的尺寸来获得高的一阶谐振频率,但是这仍将减小灵敏度。由此可见,压阻式方案并不适于微型话筒的制造。
一种可行的解决方案就是采用电容式方案,来制造微型话筒。这一方法的优点就是:在集成电路制造工艺中使用的所有材料都可用于传感器的制造。但是采用单芯片工艺制造微话筒有相当难度,因为在两个电容较板之间的空气介质只能有很小的间隔。而且,由于尺寸的限制,在一些应用场合偏置电压很难满足。基于上述问题,对于电容式话筒的研究一直没有间断过 。
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