Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Микрофоны

Тип Реферат
Предмет Коммуникации и связь
Просмотров
1624
Размер файла
155 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Микрофоны

Микрофоны


Микрофоном называют устройство, которое преобразует механические колебания воздушной среды в электрические колебания.

Микрофоны классифицируют по следующим признакам:

- по особенностям приёма звуковых колебаний,

- по принципу преобразования акустических колебаний в электрические,

- по классам качества.

Элементом конструкции микрофона, воспринимающим звуковые колебания, является мембрана. В зависимости от того, как взаимодействует мембрана со звуковым полем, существенно зависят характеристики микрофона. Возможно несколько вариантов взаимодействия.

Если для воздействия звуковых волн доступна только одна сторона поверхности мембраны, то такой микрофон называют приёмником давления.

В том случае, когда длина волны больше геометрических размеров микрофона, волны огибают корпус микрофона и звуковое давление p не зависит от ориентации мембраны в звуковом поле. Следовательно, сила (S – площадь поверхности мембраны), действующая на мембрану, не зависит от её положения в пространстве. Микрофон будет принимать звуковые сигналы со всех направлений одинаково, т.е. будет ненаправленным. Если размеры корпуса микрофона больше, чем длина волны, то звуковое давление у поверхности мембраны при нормальном падении волн удваивается по сравнению с давлением в свободном поле (звуковое давление падающей и отраженной волн складываются). При падении волн под углом к нормали звуковое давление будет уменьшаться из-за изменения коэффициента отражения и затенения мембраны корпусом, т.е. условия приёма колебаний с разных направлений неодинаковы. Микрофон приобретает направленность.

Введем понятие акустической чувствительности микрофона Еа, как отношение силы, действующей на мембрану, к величине звукового давления. На длинных волнах акустическая чувствительность , т.е. постоянная влияния, не зависящая от направления прихода волн. Изобразим график зависимости акустической чувствительности микрофона от угла между нормалью к поверхности мембраны и направлением прихода звуковых волн. В дальнейшем этот график будем называть диаграммой направленности микрофона. Если на графике откладывать не абсолютную чувствительность , а значения , то получим нормированную диаграмму направленности микрофона.

Нормированная диаграмма направленности микрофона – приёмника давления.

На рис. 1. показаны нормированные диаграммы направленности приёмника давления для разных значений отношения , где d – размер корпуса микрофона.

Если мембрана доступна для звуковых волн с обеих сторон, то её колебания происходят под действием разности давлений фронтальной и тыловой волн. Такие микрофоны называют приёмниками градиента давления.

Акустическая чувствительность приёмника градиента давления:


Разность давлений возникает за счет разности хода звуковых волн до внешней (фронтальной) и внутренней (тыльной) поверхности мембраны. Разность хода волн, в свою очередь, создаёт разность фаз и разность амплитуд. Разность фаз (см. рис. 2):

Рисунок 2

Разность амплитуд звукового давления, отнесенная к амплитуде падающей ( фронтальной) волны:

,

где р1 – звуковое давление на расстоянии 1 м от источника. Таким образом, разность амплитуд более существенна на малых расстояниях.

Определим разность давлений:


,

где , .

Акустическая чувствительность:

(1)

Исследуем выражение (1). Зависимость акустической чувствительности Еа от угла падения θ представлена на рис. 3. Как следует из рисунка, микрофон – приёмник градиента давления обладает направленными свойствами. На низких частотах микрофон обладает максимальной чувствительностью в направлении оси. Форма диаграммы направленности близка к окружности, проходящей через начало координат. В области верхних частот максимум чувствительности смещается в стороны от оси микрофона.

Частотные характеристики осевой акустической чувствительности приёмника градиента давления для разных расстояний от источника звука приведена на рисунке 4. Для малых расстояний частотная характеристика более или менее равномерна в области низких частот и имеет максимум ~ 10 дБ в области верхних частот. На больших расстояниях от источника неравномерность частотной характеристики возрастает (~ 30дБ).


Диаграммы направленности приёмника градиента давления, рассчитанные для размера мембраны а = 0.017 м и расстояния r = 0.1 м. Кривая 1 – для частоты 100 Гц, 2 – для частоты 10000 Гц и 3 – для 20000 Гц.

Конструкция такого приёмника схематически показана на рисунке 4. Мембрана установлена в плоскости одного из торцов цилиндра, длина которого равна d. Колебания мембраны происходят под действием силы, создаваемой разностью давлений фронтальной и тыловой волн.

Рисунок 4.


2

1

Частотная характеристика осевой чувствительности микрофона – приёмника градиента давления, вычисленная для а = 0.017 м и расстояний r = 0.02 м (кривая 1) и r = 10 м (кривая 2).

Разность хода фронтальной и тыловой волн . Если подставить это значение (1) и произвести упрощения, то для больших расстояний от источника получим:

,

т.е. диаграмма направленности асимметричного приёмника градиента давления – кардиоида. В общем случае диаграмма направленности асимметричного приёмника градиента давления зависит от расстояния и частоты звуковых колебаний (см. рис. 6).

Для получения приёмников с управляемой формой диаграммы направленности часто комбинируют приёмники давления и приёмники градиента давления. Оба микрофона устанавливают один над другим так, чтобы их оси имели одинаковое направление, а сигналы микрофонов суммируют. Тогда акустическая чувствительность комбинированного микрофона Еа = Еад + Еагд = Еад + Еагдо, где Еад – акустическая чувствительность приёмника давления, Еагдо – осевая акустическая чувствительность приёмника градиента давления, θ – угол между осью системы микрофонов и направлением прихода волн, описывает диаграмму направленности приёмника градиента давления. Нормированная характеристика направленности комбинированного микрофона запишется следующим образом:

Диаграммы направленности микрофона – асимметричного приёмника градиента давления, рассчитанные для d = 0.03 м, r = 0.1 м и следующих частот: кривая 1 для 100 Гц, кривая 2 – 5000 Гц и кривая 3 – 10000 Гц.

- .


Введем параметр , тогда и:

(2)

Задавая различные значения параметра q, будем получать различные диаграммы направленности комбинированного микрофона.

Для описания свойств диаграммы направленности используют ряд её характеристик, таких как коэффициент направленности, индекс направленности, ширина диаграммы направленности, перепад чувствительности «фронт-тыл».

Коэффициентом направленности называют отношение квадрата осевой чувствительности микрофона, измеренной в свободном поле, к среднему по всем направлениям квадрату чувствительности, измеренному при тех же условиях. Для диаграмм направленности с осевой симметрией коэффициент направленности вычисляют по формуле:

(3)

Индекс направленности Q – коэффициент направленности, выраженный в децибелах:

(4)

Ширина диаграммы направленности определяется углом, в пределах которого чувствительность микрофона уменьшается не более чем в раз относительно осевой чувствительности.

Перепад чувствительности «фронт-тыл» - отношение чувствительности микрофона при θ = 00 к чувствительности при θ = 1800.

В таблице 1 прведены значения этих характеристик направленности комбинированного микрофона для ряда значений параметра q.

Таблица 1. Характеристики комбинированных приёмников при разных значениях параметра q.

q

Форма диаграммы направленности

Ω

Q

Ф/т, дБ

0

Ненаправленная

1

0

3600

0

0.5

Кардиоида

3

4.77

1320

0.634

Суперкардиоида

3.73

5.72

1150

11.43

0.75

Гиперкардиоида

4

6.02

1050

6.02

1

Косинусоида

3

4.77

900

0

Управление диаграммой направленности может быть осуществлено, например, при включении микрофонов по схеме, изображенной на рис. 7.

Выход

Рисунок 7.

При верхнем положении движков потенциометров работает только приёмник давления (q = 0), микрофон – ненаправленный. При нижнем положении движков работает только приёмник градиента давления (q = 1), диаграмма направленности – косинусоидная. В промежуточных положениях движков получаются диаграммы направленности других видов (см. таблицу 6).

В некоторых случаях приёмник должен иметь более острую диаграмму направленности, чем у приёмников, рассмотренных выше. Такая задача может быть решена путем объединения нескольких одинаковых приёмников в группу.

Микрофоны располагают вдоль прямой линии на расстоянии d друг от друга, Выходы микрофонов соединяют последовательно (см. рис. 8).

Рисунок 8

Найдем характеристику направленности микрофона .Будем считать, что плоская звуковая волна падает под углом θ к оси системы. Тогда между напряжениями соседних микрофонов будет иметь место сдвиг по фазе


где , а напряжение i – го микрофона . Суммируя напряжения всех микрофонов, получим:

.

Амплитуда этого напряжения:

.

При это выражение даёт неопределенность вида 0/0. Раскрывая неопределенность по правилу Лопиталя, получим . Тогда характеристика направленности:

(5)

где - характеристика направленности одного микрофона. Из выражения (5) следует, что диаграмма направленности может иметь несколько лепестков. Направления , для которых характеристика направленности принимает нулевые значения, можно определить из условия:


где - целое число.

Или иначе:

.

Откуда число нулей диаграммы направленности , т.е. чем больше размер линейки микрофонов, тем больше число лепестков диаграммы направленности и каждый лепесток становится уже. На рис. 9 приведены диаграммы направленности линейки из ненаправленных микрофонов для ряда частот.

Диаграммы направленности линейки из 5 ненаправленных микрофонов. . Кривая 1 для частоты 100 Гц, кривая 2 – для частоты 500 Гц, кривая 3 – для 1000 Гц.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156450
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
63 457 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Тгу им. Г. Р. Державина
Реферат сделан досрочно, преподавателю понравилось, я тоже в восторге. Спасибо Татьяне за ...
star star star star star
РЭУ им.Плеханово
Альберт хороший исполнитель, сделал реферат очень быстро, вечером заказала, утром уже все ...
star star star star star
ФЭК
Маринаааа, спасибо вам огромное! Вы профессионал своего дела! Рекомендую всем ✌🏽😎
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Подогнать готовую курсовую под СТО

Курсовая, не знаю

Срок сдачи к 7 дек.

только что
только что

Выполнить задания

Другое, Товароведение

Срок сдачи к 6 дек.

1 минуту назад

Архитектура и организация конфигурации памяти вычислительной системы

Лабораторная, Архитектура средств вычислительной техники

Срок сдачи к 12 дек.

1 минуту назад

Организации профилактики травматизма в спортивных секциях в общеобразовательной школе

Курсовая, профилактики травматизма, медицина

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

краткая характеристика сбербанка анализ тарифов РКО

Отчет по практике, дистанционное банковское обслуживание

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

Исследование методов получения случайных чисел с заданным законом распределения

Лабораторная, Моделирование, математика

Срок сдачи к 10 дек.

4 минуты назад

Проектирование заготовок, получаемых литьем в песчано-глинистые формы

Лабораторная, основы технологии машиностроения

Срок сдачи к 14 дек.

4 минуты назад

2504

Презентация, ММУ одна

Срок сдачи к 7 дек.

6 минут назад

выполнить 3 задачи

Контрольная, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 11 дек.

6 минут назад

Вам необходимо выбрать модель медиастратегии

Другое, Медиапланирование, реклама, маркетинг

Срок сдачи к 7 дек.

7 минут назад

Ответить на задания

Решение задач, Цифровизация процессов управления, информатика, программирование

Срок сдачи к 20 дек.

7 минут назад
8 минут назад

Все на фото

Курсовая, Землеустройство

Срок сдачи к 12 дек.

9 минут назад

Разработка веб-информационной системы для автоматизации складских операций компании Hoff

Диплом, Логистические системы, логистика, информатика, программирование, теория автоматического управления

Срок сдачи к 1 мар.

10 минут назад
11 минут назад

перевод текста, выполнение упражнений

Перевод с ин. языка, Немецкий язык

Срок сдачи к 7 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно