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无论麦克风音头是驻极体还是非驻极体,这个电路都是必需的。转换器需要使用直流电来供电,而此电压是由幻象电源提供的。有些麦克风中会添加其他的一些晶体管以使麦克风具有更平衡的输出,转写设备麦克风模块,而这些组件可以代替幻象电源。与此相反i,动圈麦克风则不需要使用电源供电,因为它内部没有有源电子原件。动圈麦克风会产生电力,转写设备麦克风解决方案,就像是在反向使用扬声器一样。在动圈麦克风中,一组线圈会被连接到振膜上。该线圈悬浮在磁场中。当声波碰撞振膜使其(包括连接着的线圈)振动时,线圈就会在磁场中移动,并产生和这个声波相似的电信号。音圈引线分别焊接到麦克风内的XLR引脚2和引脚3上。
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可以这么说,全向麦克风承担着远程会议中重要工作“拾音和放音”,因为会议的主要活动就是听和说,所以说全向麦克风是电话会议或视频会议中不可或缺的设备一点也不夸张。
为了更好的服务用户,大部分音视频会议设备厂家都在产品外观和功能需求这两方面不断陈出新,现今市场上的全向麦克风样式繁多,功能各异,呈现出“百花齐放、百家争鸣”激烈竞争态势。思正所推出的高清蓝牙全向麦克风,可以实现高清拾音放音,拾音距离可达5米,全双工通话和回声消除技术,让视频会议体验更上一个台阶,加上外观设计新颖,携带方面,无需驱动即插即用的特点,思正全向麦克风受到了广大用户的青睐与认可。
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超声波技术的另一个有趣应用是工业过程控制。尽管许多工业过程(例如切削和加工)会产生大量可听噪声,但它们也会产生包含丰富有用信息的超声频谱。例如一个快速旋转的钻头,它产生特定的声频和相应的泛音;在激光焊接中的热蒸发同样会发射高达MHz范围的高超声频率。数百kHz范围内的特定光谱分量的幅度通常是很难测量的参数。使用摄像机的光学监控系统很常见,但通常需要复杂的数据处理来提取有价值的信息。光学麦克风的数据流更易于管理,分析也相对容易。
声学过程监测并不新鲜,但环境噪声会极大地损害声学监测系统的预测性能。转向高超声频率(300到900kHz)可以使这种监测在统计上更加稳健,因为在这些频率下环境噪声大大降低。
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