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传声器

传声器的发展历史

传声器的历史可以追溯到19世纪末,贝尔(Alexander Graham Bell)等科学家致力于寻找更好地拾取声音的办法,以用于改进当时的最新发明------电话。期间他们发明了液体传感器和碳粒传感器,这些传感器效果并不理想,只是勉强使用。1949年,威尼伯斯特实验室(森海塞尔的前身)研制出MD4型麦克风,它能够在嘈杂环境中有效抑制声音回授,降低背景噪音。这就是世界上第一款抑制反馈的降噪型传感器。

1961年,德国汉诺威的工业博览会上,森海塞尔推出了MK102型和MK103型传感器。这两款传感器诠释了一全新的传感器制造理念——RF射频电容式,即采用小而薄的振动膜,振膜具有体积小、重暈轻的特点,同时能够保证出色的音质。它们对气候的影响具有很强的抗干扰性能,适用于一些新的领域。

二十世纪,传声器由最初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的传声器技术逐渐发展起来,这其中包括铝带、动圏等传声器,以及当前广泛使用的电容传声器和驻极体传声器。

传声器的主要参数

1. 灵敏度     

灵敏度是表征传声器声电转换能力的一个指标,是在单位声压作用下的输出电压或电功率,是传声器输出端的输出电压和输入端的声压之比,其单位为mV/Pa。2. 频率响应 频率响应是指传声器输出电平与频率间的关系,通常用给定频率范围内的不均匀度或是在一定的不均匀度内的有效频率范围来表述。一般来说,频率响应越好的传声器,性能就越好。传声器灵敏度随频率变化的特性曲线即频率响应曲线。

3. 动态范围动态范围是指传声器可以测量到的最低声压到最高声压的整个区间。这不仅是传声器独有的特性,与传声器配套使用的前置放大器也有自己的动态范围/传声器的动态范围在很大程度上取决于它的灵敏度。4. 最大声压级当传声器的谐波失真大到一定允许值时的声压级,即为传声器的最大声压级。最大声压级反应了传声器工作的上限。