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麥克風的性能,可以用一系列客觀參數進行描述,主要的有靈敏度,頻率回應,等效雜訊級,指向性,動態範圍,最高聲壓級和輸出阻抗等。

1、靈敏度:它是表徵麥克風電聲換能能力的一個指標,其定義是在單位聲壓作用下的輸出電壓或電功率。可見,隨著單位和負載的不同,可能有多種不同的表示方法。常見的有開路靈敏度和有載靈敏度兩種。所謂開路靈敏度系指在單位聲壓作用下輸出的電動勢。換句話說,當麥克風的輸出端處與開路狀態時,若作用在振膜上的聲壓為P,測得的電壓為V,則開路靈敏度

E=V/P

常用的單位為毫伏/微巴。如果以分貝(dB)表示,開路靈敏度:

E(dB)=20lgV/P-20lgV(0)/P(0)分貝

必須特別加以注意的是,當以分貝表示麥克風的開路靈敏度時,必須注明其基準值。

有載靈敏度又稱靈敏度的功率表示法。它是指在單位聲壓作用下,在麥克風輸出端的額定負載上輸出的電功率。通常規定額定負載為600歐姆。

在上述定義中,都涉及聲壓的測量問題。如果採用的是聲場中某點的聲壓值,則稱為聲場靈敏度;如果取實際作用在傳聲器振膜上的聲壓值,則稱為聲場靈敏度;如 果取實際作用在傳聲器振膜上的聲壓值,得出的則是聲壓靈敏度。在實際使用中,除非另有說明,通常說明書上給出的是聲場靈敏度。

2、頻率響應:麥克風的靈敏度與頻率有關,不同的頻率,其靈敏度不一定相同。這種反映靈敏度隨頻率變化的特性就稱為麥克風的頻率響應或頻率特性。通常採用靈敏度與頻率之間的關係曲線表示,稱為麥克風的頻響曲線。此外,有時也用一定頻率範圍內的靈敏度不均勻度表示,稱為麥克風頻率特性的不均勻度。

3、等效雜訊級:在理想情況下,當作用於振膜上的聲壓為零時,傳聲器的輸出電壓應為零。但事實並非如此。儘管傳聲器的振膜上沒有聲波的作用,而傳聲器仍然有一定的電壓輸出。這一並非由聲壓引起的電壓稱為雜訊電壓。

雜訊電壓是由於組成麥克風的元件或負載上的分子熱運動等原因形成的。其大小因傳聲器的結構而異,與靈敏度無關。為了表徵麥克風可拾取低聲級的能力,必須引入一個與麥克風靈敏度有關的靈,即等效雜訊級。

所謂等效雜訊級,是以傳聲器輸出的雜訊電壓所相當的輸入雜訊聲級表徵的。這就是說,仍然將傳聲器看作一個理想元件,這時它所輸出的雜訊電壓可看成是由一雜訊聲壓引起的,對應於這一雜訊電壓的雜訊聲壓級句稱為等效雜訊級。

4、指向性:又稱為方向性,系指傳聲器對不同角度入射的聲波的回應。當聲波以不同角度入射到振漠時,振膜所受到的作用力不同,因此相應的輸出也不同。這種 因入射聲波的入射角不同而使傳聲器靈敏度產生變化的特性,稱為麥克風的指向性。這裏的聲波入射角是聲波與振膜法線之間的角。

在實際工作中,為了避免數學計算,通常採用極座標圖形表示。稱位元傳聲器指向性圖形。有時也採用不同入射角的頻響曲線表示法。

5、動態範圍:傳聲器的動態範圍是以其最高聲級與等效雜訊級之差表徵的。最高聲級指的是容許聲級的最大值。它是傳聲器動態範圍的上限。在這一聲級時,麥克風的非線性失真應不超過某一規定值。傳聲器的靈敏度越低,相應的最高聲級就越大,反之亦然。至於動態範圍的下限,則取決於它的等效雜訊級。等效雜訊級越低,麥克風接收弱信號的能力就越強。

應當注意的是,在拾取高聲級信號時,還必須注意前級放大器是否超載,以免影響錄音效果。

6、輸出阻抗與負載阻抗:這主要是傳聲器與其後面的輸入聲級(調混音器等)的配接問題。在配接時,要求負載阻抗比傳聲器的內阻大得多,即負載對信號源來說,近似開關狀態。在一般情況下,負載阻抗比內阻大5倍即可。

此外,還有其他一些參量,如瞬態回應等。但在實用中或者由於難以定量測定,或者尚不成熟,目前尚未被廣泛使用。

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