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能够呈现原音再现的特性
追求[原始音效再现]是声学追求的高境界!通过对传声器基本设计原理的分析,不难发现电容式传声器不仅依靠精密的机械制造技术,还结合了复杂的电子电路,可以直接将声音转化为电能信号,因此成为追求「原音重现」的佳选择。
极宽的频率响应
振膜是传声器感应声音并将其转换成电能信号的主要部件。振荡器的材料和结构设计,是决定传声器音质的各种特性。因为电容式传声器的振动膜可以用非常轻质的材料制成,而且可直接将感应信号转换为音频信号,所以低音频响可以延伸到10 Hz以下的超低频,高音可以轻易地达到数十 KHz的超低频,并且可以很容易地将其转换为音频信号!
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极高的灵敏度
由于振动膜上方没有音圈的负载,可采用极其轻薄的设计,所以不但频率响应极其优越,而且具有的灵敏度,可以感应极微弱的声波,输出细腻的原音!
高速瞬时响应特性
除决定传声器频响和灵敏度的特性外,振动膜对传声器的快速反应能力,即所谓的“瞬时响应”特性,是影响传声器音色的因素。传声器瞬时响应特性的快慢,决定了整个振膜的大小,振动膜越轻,反应速度越快。电容性音头极其轻薄的振膜,极快的瞬时响应特性,可表现出雄壮、热烈、有力的音色和准确的音像。特别中、低音完全没有音染和『箱音』,高音冰凉而空灵,是电容式音色显著的特征。从以下附图中可以看出,电容式音头的瞬时响应特性远远好于动圈式。
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话筒的选择主要从四个方面着手:
一是频率响应在150 Hz~10 KHz左右为宜,这一范围基本包括了人声和乐器声;
二是敏感度不可过高,过高的灵敏度容易出现轰鸣或声音忽大忽小的现象,容易损坏音箱,因此灵敏度稳定;
三是阻抗有高低,高阻抗对话筒的灵敏度高,易受外界信号干扰;
四是选用带导向的传声器,由于无方向型抗外界干扰能力较差,容易与其他声源混在一起,这种传声器必须与消声器配合使用。
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大家都知道,在参加会议或进行演讲时,许多人都曾经被话筒偶然的呼啸声和模糊的扩声所干扰,那么在建造会议室扩声工程时,应该如何用呢?以下将逐个详细地分析:
房间内的声音通常需要明亮、清晰、响度适中。设置地点时,说话人无法到现场试音。因此,要达到现场扩声时达到明亮、清晰的声效(响度正好合适但不需要啸叫),话筒的选择和放置方法就有一定的学识。
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楼氏架构的主要特点为:背进音封装时,产品高信噪比,尺寸小,成本低,但对 客户使用过程中***较敏感。正进音封装时:产品成本低,低频衰减较大,只能 用于通话和被动降风噪场合。采用三层堆叠封装时,产品尺寸小,高信噪比,但 封装成本高。
供给侧: 目前硅麦克风芯片的供应商包括两大类,即MEMS芯片供应商和MEMS产品 供应商。前者以英飞凌等半导体企业代表,后者以歌尔股份等声学模组企业为代 表。总体来看,市场格局中玩家较少,头部企业以服务苹果等消费电子 企业为主。在智能音箱、TWS耳机等新增需求开始较大幅度增长后,长尾市场 需求需要一些有能力提供优异性能产品的企业。 制约MEMS麦克风产品产量的主要因素为MEMS芯片
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需求推动:MEMS麦克风迎来多领域增长
近年来,MEMS 麦克风是 MEMS 市场中增速快的细分市场之一。 受益于下游应用领域的快速发展,MEMS 声学传感器成为了 MEMS 产品中市场份 额较大、增速较快的细分市场之一。
2017 年以来,智能语音交互市场的火热也带动了国内 MEMS 麦克风市场规 模的快速增长。2018 年中国 MEMS 麦克风市场规模为 31.3 亿元,同比增速为 15.07%,预计 2021 年市场规模将进一步上升至 47.9 亿元,复合增长率超过 15%。
随着 5G 商业化的不断推进和人工智能、物联网技术的快速发展,可穿戴设备、智 能家居等新兴应用领域不断涌现,而语音交互作为智能设备接收信息和指令的重要 方式,也推动了 MEMS 麦克风应用场景的不断拓展。
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