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电容量传声器一般比动圈式传声器输出功率大,因此对于远距离或安静的声源拾音更有利。
由于振膜对声音的响应更快,电容话筒和铝带话筒的声音更自然,并能---高频区域手的灵敏度和清晰度。
因为电容传声器中没有音圈,声波只是移动振荡膜,所以电容传声器比动圈式传声器具有更高的频率细节,所以电容传声器非常适合用来记录弦乐、打击、钢琴或拾取细节更丰富的人声。
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多人讲话时,需要放置多个话筒时,话筒与声源之间的间隔应大于声源与话筒间隔的3倍(即满足3:1准则),以减少相加信号时出现的相位干扰。
在有人讲话时,需要用两个或更多的听筒(例如,作陈述)对声音进行拾音,尽可能接近两个或更多的听筒,并坚持每个听筒到声源(说话者嘴部)的距离尽可能平缓,以避免信号相---出现相位干扰。此时此刻,尤其要注意话筒相位的共同性。就拿两个电话来说吧,如果两个电话的声音都还没有拾音器发出,就说明了两个电话的反相,此时,需要调整一个电话的相位,通常情况下,问题出在话筒线上,只需要调整一个电话的接线就可以了。
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若会议时间较长,还要求由系统发出的声音声音要自然、均衡。高频率的声音应该被---的控制,并且频率的响度是均匀的,而低频率的声音应该是温暖而不过度的。在此过程中,不要对由于室内声学环境引起的混响过分敏感。
语音不自然的系统将很快使听者感到不快,并导致听觉疲劳。
行动自由
说话时,说话人扭头看向坐在旁边的人,会发生什么事?要是他一时心血来潮,离开座位站起来继续讲话呢?假如说话的人非常放松,坐在椅背上会怎么样?
会议厅的话筒必须能够应付所有这些情况:讲话者和话筒的距离变了,而且他说话时的方向也变了。某些类型的会议室话筒在处理这些变化情况时比其他话筒更有效。
解决方案:为避免系统自身的不兼容失真,可选择计算出的相互兼容频率。这个过程要求丰富的发射机和---设计知识,而且无线系统制造商经常会计算这些频率。举例来说,当只有8个无线麦克风同时使用时,需要进行数千次计算来---麦克风之间的兼容性。所以大部分厂商发布了他们的系统兼容频率一览表。另外,软件可以被使用来帮助用户识别某些情况下的兼容频率。
其他信号源如电i视台的干扰
同样的频谱传输,无线话筒也会受到其它来源的干扰。通常情况下,电i视台是很常见的, fcc规定要求无线话筒用户要避免在同一地区使用电i视台使用的频率。
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“领夹式麦克风”是一种小巧的麦克风,它可以隐藏在领子下面,距离发声源至近,并且可以收集到非常清晰的声音,例如,我们看一些节目时,感动人的地方主持人会发出轻微的叹息声,那种带着呼吸的声音;或者,我们看一些吃播节目时,主持人会咀嚼物品的声音,这种声音细细扑鼻,确实非常生动。
它们通常佩戴的就是卡扣麦克风,但是这种即插即用的卡扣麦克风带有一段线圈,会让使用者看起来略微有些拘束,此时线圈长到足够的卡扣麦子优势就---出来了。
wi-fi---麦克风也是视频拍摄常用的收音机类型之一,对于那些用来记录生活视频记录的朋友来说,可能会觉得有点贵一些。
但是如果想要的是专i业或者视频拍摄的专i业人士,并且有这方面需求的用户,可以着手研制这种无线---机麦克风。
在拍摄时,无线---麦克风可以非常自由地拿在手上或者藏在身上,变换场景,移动,等等。该系统与夹麦、发i射器、接i收器相匹配,麦克风与接i收器一起跟随声源运动,甚至在大的运动中也能采集到较好的声音。
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噪音传感器正是因为传感器内置了一种对声音敏感的电容式驻极体话筒,驻极体面地与背电极相对,中间有一个很小的空气间隙,形成以空气间隙和驻极体为绝缘介质的平板电容器,将电极和位于其上的金属层作为两个电极。两个电容之间有一个输出电极。自由电荷在驻极体薄膜上的分布。由于声波在驻极体薄膜中引起振动而产生位移,改变了电容极板与极板之间的距离,使电容的容量发生变化,由于驻极体上的电荷数总是保持不变,因此在 q= cu中, c的变化必然会导---容器两端电压 u发生变化,从而输出电信号,实现声音信号到电信号的转换。
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具体地说,驻极体的总电荷量是恒定的,当极板受到声波的压力而后退时,电容量减小,电容两极之间的电压就会成反比地上升,反之,电容量增大,电容两极之间的电压就会下降。通过阻抗---的场效,至终将电容两端的电压取出,同时进行放大,得到与声音相对应的电压。因为有源器件中的场效应管,需要一定的偏置和电流才能工作于放大状态,所以,驻极体话筒要加一个直流偏置。
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