駐極體話筒工作原理:當(dāng)駐極體膜片遇到聲波振動時,就會引起與金屬極板間距離的變化,也就是駐極體振動膜片與金屬極板之間的電容隨著聲波變化,進而引起電容兩端固有的電場發(fā)生變化(U=Q/C),從而產(chǎn)生隨聲波變化而變化的交變電壓。由于駐極體膜片與金屬極板之間所形成的“電容”容量比較小(一般為幾十波法),因而它的輸出阻抗值(XC=1/2πfC)很高,約在幾十兆歐以上。這樣高的阻抗是不能直接與一般音頻放大器的輸入端相匹配的,所以在話筒內(nèi)接入了一只結(jié)型場效應(yīng)晶體三極管來進行阻抗變換。通過輸入阻抗非常高的場效應(yīng)管將“電容”兩端的電壓取出來,并同時進行放大,就得到了和聲波相對應(yīng)的輸出電壓信號。駐極體話筒內(nèi)部的場效應(yīng)管為低噪聲專用管,它的柵極G和源極S之間復(fù)合有二極管VD,參見圖1(b)所示,主要起“抗阻塞”作用。由于場效應(yīng)管必須工作在合適的外加直流電壓下,所以駐極體話筒屬于有源器件,即在使用時必須給駐極體話筒加上合適的直流偏置電壓,才能保證它正常工作,這是有別于一般普通動圈式、壓電陶瓷式話筒之處。
外形和種類:常用駐極體話筒的外形分機裝型(即內(nèi)置式)和外置型兩種。機裝型駐極體話筒適合于在各種電子設(shè)備內(nèi)部安裝使用。常見的機裝型駐極體話筒形狀多為圓柱形,其直徑有φ6mm、φ9.7mm、φ10mm、φ10.5mm、φ11.5mm、φ12mm、φ13mm多種規(guī)格;引腳電極數(shù)分兩端式和三端式兩種,引腳形式有可直接在電路板上插焊的直插式、帶軟屏蔽電線的引線式和不帶引線的焊腳式3種。如按體積大小分類,有普通型和微型兩種。
工作電壓:Uds 1.5~12V,常用的有1.5V,3V,4.5V三種
工作電流:Ids 0.1~1mA之間
輸出阻抗: 一般小于2K(歐姆)
靈敏度: 單位:伏/帕,國產(chǎn)的分為4檔,紅點(靈敏度最高)黃點,藍點,白點(靈敏度最低)
頻率響應(yīng): 一般較為平坦
指向性: 全向
等效噪聲級:小于35分貝
極性判別:
關(guān)于駐極體電容式話筒的檢測方法是:首先檢查引腳有無斷線情況,然后檢測駐極體電容式話筒。駐極體話筒體積小,結(jié)構(gòu)簡單,電聲性能好,價格低廉,應(yīng)用非常廣泛。駐極體話筒的內(nèi)部由聲電轉(zhuǎn)換系統(tǒng)和場效應(yīng)管兩部分組成。它的電路的接法有兩種:源極輸出和漏極輸出。源極輸出有三根引出線,漏極D接電源正極,源極S經(jīng)電阻接地,再經(jīng)一電容作信號輸出;漏極輸出有兩根引出線,漏極D經(jīng)一電阻接至電源正極,再經(jīng)一電容作信號輸出,源極S直接接地。所以,在使用駐極體話筒之前首先要對其進行極性的判別。
在場效應(yīng)管的柵極與源極之間接有一只二極管,因而可利用二極管的正反向電阻特性來判別駐極體話筒的漏極D和源極S。將萬用表撥至R×1kΩ檔,黑表筆接任一極,紅表筆接另一極。再對調(diào)兩表筆,比較兩次測量結(jié)果,阻值較小時,黑表筆接的是源極,紅表筆接的是漏極。
駐極體話筒檢測極性判別:將萬用表撥至“R×100”或“R×1k”電阻擋,黑表筆接任意一極,紅表筆接另外一極,讀出電阻值數(shù);對調(diào)兩表筆后,再次讀出電阻值數(shù),并比較兩次測量結(jié)果,阻值較小的一次中,黑表筆所接應(yīng)為源極S,紅表筆所接應(yīng)為漏極D。同時阻值一大一小,也說明駐極體話筒質(zhì)量是好的。若測得兩次電阻值均為∞、或等于0Ω、或電阻值接近,則說明話筒已損壞或質(zhì)量不好。
靈敏度的判斷:
將萬用表撥至“R×100”或“R×1k”電阻擋,按照圖(a)所示,黑表筆(萬用表內(nèi)部接電池)接被測兩端式駐極體話筒的漏極D,紅表筆接接地端(或紅表筆接源極S,黑表筆接接地端),此時萬用表指針指示在某一刻度上,再用嘴對著話筒的入聲孔吹氣,萬用表指針應(yīng)有較大擺動。指針擺動范圍越大,說明被測話筒的靈敏度越高。如果沒有反應(yīng)或反應(yīng)不明顯,則說明被測話筒已經(jīng)損壞或性能下降。對于三端式駐極體話筒,按照圖(b)所示,黑表筆仍接被測話筒的漏極D,紅表筆同時接通源極S和接地端(金屬外殼),然后按相同方法吹氣檢測即可。
將萬用表撥至R×100檔,兩表筆分別接話筒兩電極(注意不能錯接到話筒的接地極),待萬用表顯示一定讀數(shù)后,用嘴對準(zhǔn)話筒輕輕吹氣(吹氣速度慢而均勻),邊吹氣邊觀察表針的擺動幅度。吹氣瞬間表針擺動幅度越大,話筒靈敏度就越高,送話錄音效果就越好。若擺動幅度不大(微動)或根本不擺動,說明此話筒性能差,不宜應(yīng)用。對于三根引腳駐極體電容式話筒檢測方法同上,只是黑表棒接輸出引腳2腳,紅表棒接引腳3腳。
區(qū)分兩端式駐極體話筒的正負極?
單獨的那個是正極,三根斜線和外殼相連的是負極。
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簡潔麥克風(fēng)放大器
R2,R3,這是一種電壓并聯(lián)型負反饋,同樣是穩(wěn)定的。這種偏置電路的優(yōu)點是少用電阻,電路簡單,應(yīng)用廣泛。這種最簡單的負反饋電路是很有意思的。不過這電路就算沒有負反饋也沒什么關(guān)系的。我就試驗過。USB還得做線,用電池簡單。耗電0.1MA不到,一節(jié)電池可以放幾個月。
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前段時間淘了塊聲卡(YAMAHA)芯片,音質(zhì)是挺滿意的,就是只支持2.1聲道,美妙的音樂又可以伴我左右了。美中不足的是,這話筒的聲音實在是小的可憐,因為我有在用網(wǎng)絡(luò)電話,朋友都說聲音非常小,可我已經(jīng)用盡力大聲在講了,真累。我自己也是電子愛好者,于是就用NPN的三級管9014給話筒做一個放大電路。
所需材料:萬能板一塊 / 1.5V干電池一個 / 1KΩ 電阻* 2 / 1MΩ電阻*1 /9014 NPN三級管1只 / 10uF電解電容2只 / mic咪頭一個(早期廢舊錄音機里都有)
電路分析:
其中電阻R1負責(zé)給咪頭提供工作電壓,R2與R3負責(zé)給三級管提供偏值電壓,電容C1負責(zé)把咪頭的信號耦合給三級管9014以便放大,最終放大的信號通過電容C2耦合后送回到話筒線路的正級中。
9014有以下幾個放大倍數(shù)等級:A=60-150 B=100-300 C=200-600
(筆者使用的-9014 C 998) D=400-1000
經(jīng)QQ聊天測試,音質(zhì)清楚,沒有雜音。而且在我這13平方米的房間,離話筒一米講話是不存在問題的。最重要的是,一個一般的七號電池也可以連續(xù)供電好幾個月。電路簡潔,零件少,給話筒聲小的朋友提供了一個很好方法。以后講話不用那么累了,對方聽得清清楚楚。
筆者也做了塊很小個的,(10mm*10mm)用一個紐扣電池,裝在麥里了,(不過兩個電容是用4.7uF的) 實驗成功。
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自制電腦用高靈敏度麥克風(fēng)
電腦用麥克風(fēng),通常由駐極體電容話筒組成。立體聲插座輸入,主要是為多聲道輸出提供接口,一般話筒不需要立體聲雙路輸入,所以在輸入插頭處將左右兩聲道合為一路,即單聲道的話筒把信號分成兩路輸入到機內(nèi)的左右聲道。
機箱的話筒輸入插座上提供話筒的供電電源。(駐極體話筒內(nèi)含一個場效應(yīng)管組成的阻抗匹配器,所以需要電源)所以,不需要另裝電池供電,從這一點講,電腦用麥克風(fēng)比擴大機上用的麥克風(fēng)更簡單。見下圖
可見要DIY一支電腦用話筒是十分簡單的。材料:3.5MM立體聲插頭一支(0.5元),駐極體電容咪頭一支(0.5元),單芯屏蔽線2米左右(1元),找一個合適的外殼裝起來就成了,成本2元錢。
駐極體電容話筒的優(yōu)點是頻響寬、音質(zhì)好、靈敏度高、無方向性,用于語音通話是再好不過了。一般手機、會議用麥克風(fēng)等都是這類話筒。
電腦內(nèi)部還可以通過設(shè)置(高級先項)將麥克風(fēng)的靈敏度提高20db,(10倍電壓增益)但隨之帶來底噪聲大增。猜測其原因,可能是通過改變麥克風(fēng)前置放大器的負反饋量來改變增益的,負反饋量越小,增益越大,靈敏度就越高,同時使機內(nèi)的電磁干擾竄入話筒放大級,引起各川噪聲大增。(電腦內(nèi)的電磁輻射干擾十分強)所以,我們在使用麥克風(fēng)時,如果能夠不使用麥克風(fēng)的“加強”功能,就盡量不用。
當(dāng)夜深人靜的時候,你還在使用QQ語聊,那么我們總是希望麥克風(fēng)的靈敏度高些為好,我們可以輕聲地說話,也可以讓對方聽清。雖然電腦內(nèi)有麥克風(fēng)加強,但使用中發(fā)現(xiàn),點了加強后,噪聲還是比較大的。不使用麥克風(fēng)加強,怎么樣使麥克風(fēng)的靈敏度增大呢?我們可以在機外麥克風(fēng)內(nèi)加上一級前級放大,采用低噪聲三極管,金屬外殼,可以使噪聲大大降低。有一定動手能力的朋友完全可以自己動手來制作一個“高靈敏度低噪聲麥克風(fēng)”的。下面,介紹自制的方法。
電路原理見圖。巧妙利用機內(nèi)話筒插口上的電源,不另設(shè)電池給放大電路供電。采用一級共射放大,電壓負反饋,穩(wěn)定工作點,所以,不用調(diào)試一裝即成。R1C1主要是為了提高S9014的發(fā)射極電壓,而使基極電壓高一些,以適應(yīng)駐極體電容話筒頭的工作電壓。(至少要有0.8V到1.5V左右的電壓,才能正常工作。)也可以用一支1N4148二極管代替。(利用其正向穩(wěn)壓特性)電路更簡單。本級工作電流約為0.1MA左右。R2(15K)的作用,一是提供咪頭合適的工作電壓,又是咪頭輸出的負載電阻,同時又是S9014的電壓負反饋偏置電阻。這樣一個簡單的電路,可提供約5到10倍的電壓放大,完全可以代替機內(nèi)的“加強”功能。
【注:15K的電阻可能要根據(jù)咪頭的情況作調(diào)整。發(fā)射極的RC電路可以用一只二極管代替,體積更小,9014的三個電極,大多應(yīng)該是有字面向自己,腳向下,從左到右分別為e-b-c。有朋友問,手機上用的咪頭可以不可以用?一般原理是一樣的,但靈敏度不一樣,需要調(diào)節(jié)那個15K的電阻值,使靈敏度最高?!?br />
進一步的改進,可以適合動圈式話筒在電腦上用來K歌。動圈式話筒靈敏度低,但動態(tài)范圍大,方向性呈心形,有較強的指向性。您的電腦如果配置了獨立的聲卡,(如:創(chuàng)新的Audigy4之類,有EAX控制臺的)利用聲卡的數(shù)碼混響功能和家庭影院音響,就可以邀朋友在自己家中K歌了。其效果遠比早期的數(shù)碼卡拉OK前級強。(如:天逸的AD580,是那時K歌機中的嬌嬌者)
動圈話筒的輸出電平低(約幾毫伏),駐極體電容咪的輸出電平高(約幾十毫伏),至少相差幾十倍,所以,還得給話筒增加一級前置放大。共射放大器的輸入阻抗約為幾百歐,可以與動圈咪頭匹配。但再加一級共射放大后,輸入輸出的相位差為360度,無法利用機內(nèi)電源為第一級基極提供偏流了,(否則形成正反饋而自激了),所以,這里我們采用第一級共基第二級共射的電路。一來可以與動圈咪頭完成阻抗匹配,兩來共基電路的高輸出阻抗,可以使后級放大器的輸入阻抗更大些,實際證明,電路的放大效果是好的。電路見下路。
這里Rb用了51K到100K的電阻,比原來的十多K大了五倍以上,(動圈咪不需要偏置電流來工作)只為后級提供基極偏置電流。電阻大了,減少了對信號的分流,相當(dāng)于提高了放大倍數(shù)。但由此也可以發(fā)現(xiàn),這個電路不能再用于駐極體咪頭的放大了。若要二種咪頭同時使用,就要用波段開關(guān)來轉(zhuǎn)換電路參數(shù)及選擇輸入端口了。(只用二刀二位電路就可以了,其實也很簡單)
【做好這個咪的關(guān)鍵有二點:
一是保證三極管處于放大狀態(tài),一般測三極管的EC間電壓,如果有1伏左右就可以認為處于放大狀態(tài),如果只有零點幾伏,可能三極管飽和了,聲音就會反而小了.(輸出信號被短路了)
二是保證電容咪頭處于靈敏度最高狀態(tài),這是主要的.這個要調(diào)節(jié)與咪頭串聯(lián)的電阻.(一般在十幾K,可能會有所不同,如果調(diào)不到最佳狀態(tài),請換用咪頭型號)
另外,那個動圈話筒用的電路,一般可以保證效果,動圈話筒不需要提供偏置電壓.】
Q: 不小心插上動圈話筒是不是就把話筒弄壞了?
A: 不會!即使直接插入電腦話筒輸入口也不會掛,內(nèi)有限流的電阻。不加放大電路,聲音太小。
Q: 外部加MIC放大插LINE IN輸入端可以工作嗎?可以聊天嗎?
電腦內(nèi)置MIC輸入本來就是低端設(shè)計,S/N達不到要求的。
A: 從LINEIN輸入是可以聊天的,但此輸入插口的電平要達到0DB左右,即0.7V,另外,此插口不支持數(shù)碼混響,K歌就不行了。特別指出的是,本文所介紹的作品,是針對電腦麥克風(fēng)插口的,線路輸入插口沒電源供給,所以,不能用這電路,當(dāng)然另配電源是可以的。
至于麥克風(fēng)端口的信噪比問題,只要不開麥克風(fēng)加強,信噪比對聊天來說,是幾乎無影響的,至少比手機的通話質(zhì)量要高得多了。這里加了低噪聲前級,就是為了提高麥克風(fēng)插口的信噪比。
Q:如果想輸出接線路輸入,用5V供電,是不是還要加大放大倍數(shù),如何做失真會更小。?
A:輸出接線路輸入的話,放大倍數(shù)要增加很多了。輸入靈敏度相差近百倍,起碼再加二級放大。再說,從線路輸入,聲卡中的數(shù)碼混響不起作用,對K歌來說,好象沒多大的意義了。對小信號的單級放大,要失真小,首要問題是三級管的線性要好,加上合適的工作點和適當(dāng)?shù)呢摲答?。麥克風(fēng)專用的IC指標(biāo)也很不錯的,電路會簡化很多,要看具體的應(yīng)用場合來定線路。
Q:可否試試用MAX9814做,效果超好。此芯片自帶壓縮功能。遠點近點,聲音大點小點都可兼顧。
A: MAX9814成本大了點,都集成了也不好玩,這個成本不過三塊錢.
Q:9014可以用9013代嗎?試驗做了,有增益但不太明顯,再就是比原來稍稍有點兒破音。
A:9014可以用9013代,但9014噪聲比較小,是用于前級的低噪聲管.
增益不大,有破聲,請注意15K的電阻器數(shù)值,調(diào)整此電阻使三極管的CE間電壓等于E極電阻上的電壓降.可使動態(tài)范圍最大.破聲的原因一般是正負半周不對稱所致,即三極管的工作點偏高或者偏低,動態(tài)范圍太小.
做得好,如果音量開最大,靈敏度極高,可以聽到背景中的點滴噪聲啦.繡花針落地也可以聽到了,呵呵.....是真的哦
EC極電壓2V,可以肯定電路基本是正常的。E極上的電阻就是4.7K的那個發(fā)射極電阻。你測一下EC極間2V電壓時,這個4.7K電阻上的電壓降是多少。如果不為零,就可以斷定電路處于放大狀態(tài)。15K的電阻不能換太小,太小了,可能會使三極管飽和,此時可以調(diào)整4.7K的電阻。本來可以用一只二極管來代替這個發(fā)射極電阻的,為了方便調(diào)整,才用電阻器,比較靈活些。電路雖然簡單,但最好弄明白電路的原理。
另外,可以不接三極管,從B極輸入到電腦插口,先調(diào)15K的電阻,使電容咪的靈敏度最大,測量此時通過電容咪的電流。保證工作時,電容咪中通過的電流為其最大靈敏度時的電流,再確定三極管的工作點。(集電極電流只要零點幾mA就行了。
Q:把那個駐極體的也調(diào)試好了,“繡花針落地也可以聽到”沒達到,但曲別針落地的聲音還可以聽到的。謝謝LZ嘍。建議廠家生產(chǎn)麥時加上這幾個元件,效果不錯。
A:聊天關(guān)心的是靈敏度高點,方向性要求不高,可以輕聲說話。
動圈話笥的好處是指向性好,主要用來K歌的,可以有效防止回饋造成的嘯叫,尤其是用電腦當(dāng)OK機,用音箱在家里K歌時,電容麥通常無法開大音量。動圈麥靈敏度低些,指向性強是K歌所希望的。動圈麥也叫近講話筒,離遠了,聲音不強,正好可以防止嘯叫。
Q:郁悶,換了個9014也不行,一點聲音都沒有!電腦的輸入端不接這個線路時只有3點幾伏,接上該線路只有可憐的0.8V!不知是不是電腦聲卡問題?不用這個線路還大聲點!
A:回復(fù)樓上,不接這個3點幾伏,正常的。接上它只有零點幾伏是因為你的三極管靜態(tài)電流太大了,接用放大倍數(shù)50到100的試試,可以解決。放大倍數(shù)太大,會要求基極電阻很大,15K電阻可能使它飽和了,如果換大15K的電阻,又可能會使電容咪頭得不到合適的工作電壓而使靈敏度大大降低,這是一對矛盾,所以要選擇恰當(dāng)?shù)脑?shù)值。你可以測試一下三極管的工作電流,取0.2mA左右試試,插口電壓應(yīng)該在3伏左右就行了。
Q:請教LZ,我用600歐姆的動圈聲音波形比較駐極體順滑,但是聲音比較發(fā)悶,不如駐極體聲音透亮。什么原因?是不是換個阻抗低一點的動圈能改善這種情況?
A:動圈聲音發(fā)悶是正常的,駐極體電容咪的頻響極寬,就頻響來說,千元極的動圈話筒其芯的頻響可能也達不到二元錢的駐極體電容咪頭。但用途不同。動圈話筒對周圍環(huán)境的噪聲不敏感,錄音出來的話,背景寧靜。就是說,動圈話筒隨聲源到話筒的距離增大,很快衰減了,但駐極體不行。所以,想弄得頻響好點的,高音清脆、低音豐滿的話,最主要得先有一個優(yōu)質(zhì)的話筒芯?;呤X買一個話筒芯替換原來的話筒芯,可能會達到幾百元錢的成品話筒的效果。當(dāng)然,在電路上是可以提升某頻段的增益的,但不是根本辦法。
Q:
1)電腦MIC插口電壓才1.5V,按這個電路接上600歐的動圈話筒后聲音很小,用手感應(yīng)測量共射級電路有放大,共基級電路好像沒反應(yīng)是怎么回事?
2)搞定,600歐的動圈話筒阻抗也不小了,去掉共基級電路直接通過電容接話筒達到要求。
3)后來看了樓主的成品圖,原來樓主是用類似耳機或者就是耳機代替動圈話筒的,共基極電路的輸入阻抗也就幾十歐姆,用耳機那種32歐姆的輸入沒問題,真正的用話筒600歐姆的輸入在第一級衰減的很厲害,所以聲音可能會更小,不如直接用去掉前級用一只三極管放大,也就是第一個電路,前邊要加個電容,如果感覺低音發(fā)混可以適當(dāng)調(diào)小并在4.7千歐的那個電容。
A:
插口電壓只有1.5V是因為你 的工作電流太大,機內(nèi)有一個交流負載電阻,原來是為電容咪頭提供偏置電壓的。增加了工作電流,必然會使這個電阻上的電壓降增大。為了不增大工作電流,所以第一級用了共基電路,它的工作電流可以調(diào)定在100微安以下.一般沒有電壓降太大的情況發(fā)生的,可能是你所用三極管放大倍數(shù)特別大吧.
我用的麥?zhǔn)钦Z音專用的動圈麥,不是耳機.另外,如果只用一級共射電路,也是可以的.效果也很不錯的,只是動圈話筒的阻抗不要相差太大,用二級放大的話,甚至可以用8歐的喇叭代替動圈麥克風(fēng),省去阻抗變換電壓器.當(dāng)然只是有效,保真度就不太好了,除非喇叭八寸左右的.從前在舞臺上就用6.5寸的喇叭代替麥克風(fēng)拾音的.掛在頂上,向下拾取舞臺聲音,可以避免舞臺腳步聲被拾取.
Q:確實效果不錯,主要是噪音跟電腦上系統(tǒng)增加20分貝的比效果要好多了,也感覺不到什么失真。以前一直想做這樣的電路就是感覺電源比較麻煩,樓主的思路不錯,很感謝。最后成型如下,那個集電極電容是用2個0.33uF的電容并聯(lián)的,感覺低音有點不夠,自己用正好,但100uF太大了,會嗡,選多大的看自己愛好了。嘿嘿,這個話筒以后別處不能用了,只能用在電腦上了。
Q:不錯,做了一個動圈式的話筒,音質(zhì)挺清晰。
A:ACL 880系列的聲卡不適用此電路。特此申明,請看清自己電腦聲卡型號。正研究如何適應(yīng)這類HD聲卡。
Q:很好,臺式機用15K,聲音有點小,我改成3.9K了,打開麥克風(fēng)加強后,隔5M遠說話錄的聲音都很清晰,QQ對講都沒有雜音。不過用聯(lián)想的G470就不能開麥克風(fēng)加強,有雜音。量了下電壓,臺式機是1.9V,聯(lián)想G470的是3V。
A:LCA880,LCA883,LCA885這類HD聲卡,用這種方法不行的。因為HD聲卡需要雙聲道麥克風(fēng)。這里轉(zhuǎn)一個別人研究的成果。
A:有朋友仿制后反映,做成后,插入電腦,聲音很輕,幾乎無聲。原來,現(xiàn)在的主板,集成的聲卡不再是原來的AC97類聲卡,而是HD聲卡,如CLC882,CLC885,CLC889等。本文所講的,是針對AC97類聲卡的,所以無法在集成HD聲卡的電腦上使用。但對于安裝有獨立聲卡的,如創(chuàng)新聲卡,同樣有效。因為創(chuàng)新聲卡的麥克風(fēng)接口,與AC97聲卡類似。
那么,自制的麥如何在近期購買的電腦上使用呢?
HD聲卡的插口,是供二路立體聲麥克風(fēng)輸入用的,插口缺少了提供駐極體麥工作必須的電流,參看樓上電路圖。所以,話筒的預(yù)放,必須自帶電源供電。最方便的辦法是利用USB供電。用單節(jié)鋰電供電,效果最好。改進的方法是在原接插頭的芯線上,加裝一只1到2K的電阻后,接電源的正極,同時串入一只開關(guān),電源負極接插頭外殼。這樣改進后,仍然是一只麥克風(fēng),但同時輸入電腦內(nèi)左右二路的聲道。電路圖中,15K的電阻是決定麥克風(fēng)工作電流的電阻,有必要進行細調(diào),調(diào)到麥克風(fēng)靈敏度最大為止。阻值15K僅供參考。
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超級簡單的聲卡話筒放大器
用于電腦聲卡駐集體話筒前端放大,單管甲類加射隨,制作簡單。制作原因是惱于聲卡話筒端靈敏度太低講話費勁,調(diào)試好后,離話筒3米按打火機聲音清晰,效果不錯。
三極管為任意低頻小功管,C1815、C945、9014之類均可。頻率,貝塔,功率太高反倒不好。輸入輸出電容取值建議不要太大,對于語音用途,圖中值足夠。
75k電阻負責(zé)話筒偏置電壓,用高內(nèi)阻萬用表測話筒正,應(yīng)為0.2~1V。否則調(diào)整。電壓高,增益大,噪音大。反之亦然。
680K電阻決定工作點和反饋,500K可到1M均可,大點增益高,失真大。小則反之。
47K可變決定三極管工作點,不同管型,供電電壓需相應(yīng)變動,前后級有牽連。調(diào)整使其失真最小,增益最高。
電壓5~15V均可。當(dāng)然工作點要相應(yīng)調(diào)整。電壓高,失真小增益高。電源不要取自電腦電源盒5V~12V輸出,有來自主機方波干擾,用外接獨立電源。甚至手機充電器都可用。
發(fā)光二級管起保護;工作指示用,最好不要省掉。
外殼可用普通串口盒,電路太簡單,直接搭焊。注意地線走線不要形成環(huán)路,以免干擾和自激。
調(diào)試完畢,考慮機械強度問題??捎妹芊夤枘z填充串口盒內(nèi)空間。
接插件直接用環(huán)氧樹脂(雙組份膠)粘在串口盒的一半上,注意膠要少,加在幾個關(guān)鍵受力點就行。太多,把可動觸點粘住就麻煩了。
動圈話筒靈敏度實在太低,接此放大器太勉強,有精神時用運放試試。如果要用1.5V供電的話,可以去掉發(fā)光二極管,重新計算下幾個偏置電阻,保證三極管b,e0.6V,話筒偏置1V即可,,,,增益和失真嘛。。。個人認為5V方案較方便,失真和增益比較折中,廢舊充電器遍地都是,隨手抓一個就有電,應(yīng)急還可掛USB取電。
意外發(fā)現(xiàn):
1,原以為聲卡話筒輸入都是單聲道的。這次竟然發(fā)現(xiàn)新一點的聲卡芯片支持雙通道m(xù)ic,早知道就選大點的并口盒直接做立體聲話放。
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TDA2822制作話筒功放電路
這個電路外圍元件少,制作簡單,音質(zhì)卻出乎意料的好。采用一塊雙路音頻放大集成電路。其主要特點是效率高、耗電省,靜態(tài)工作電流典型值只有6mA左右,該集成電路的電壓適應(yīng)能力強(1.8V~15VDC),即使在1.8V低電壓下使用,仍會有約 100mW的功率輸出,具體電路如圖所示。
駐極體話筒MIC將拾取的聲音信號轉(zhuǎn)換成電信號后,經(jīng)C2和W從U1的②腳引入,經(jīng)U1音頻放大后,推動喇叭發(fā)音。本機接成BTL輸出電路,這對于改善音質(zhì),降低失真大有好處,同時輸出功率也增加了4倍,當(dāng)3V供電時,其輸出功率為350mW。
電阻R1、R2均選用1/4W金屬膜電阻,W為小型碳膜電位器,C2最好選用獨石電容器,如沒有應(yīng)選用質(zhì)量好的瓷片電容,C1、C4、C3選用優(yōu)質(zhì)耐壓16V,漏電電流小的電解電容,MIC選用高靈敏度駐極體傳聲器。K選用小型的按鈕開關(guān)或撥動開關(guān)等,U1選用TDA2822M或TDA2822,也可用D2822代替。按圖1中數(shù)值制作,一般無需調(diào)試即可正常工作。
駐極體話筒檢測:
例如用MF47萬用表的 RX1O0檔,測長城CZⅢ型駐極體話筒,當(dāng)黑表筆接駐極體話筒芯線、殼,萬用表指針指在3kΩ,當(dāng)用力吹氣,指針指在4kΩ的數(shù)值(也有的話筒阻值變小)。如果用力吹氣,萬用表指針擺動得很小,可把兩根表筆對調(diào)再試,如萬用表表針仍然擺動得很小,則說明駐極體話筒已損壞。
駐極體話筒在應(yīng)用時漏極D必須通過一個4.7~10kΩ的電阻接電源正極,然后再與放大電路連接,如圖所示。
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給麥克風(fēng)加裝放大電路
電子原件如下:電阻R1為1kΩ,電阻R2為1MΩ,R3也是1kΩ。三極管vT為9014,電容c1為4.7uf,c2為4.7uf,電池1節(jié)5號就夠了。哈哈,就這么簡單,祝你成功!
一、放大電路工作原理
圖1是整個話筒放大電路的電路圖,從圖1中可以看出,整個電路只要六七個原件。下面大概說說工作原理,其中電阻R1負責(zé)給咪頭提供工作電壓,R2與R3負責(zé)給三極管提供偏置電壓,電容C1負責(zé)把咪頭的信號耦合給三極管以便放大,最終放大后的信號通過電容C2耦合后送回到話筒線路的正極中,也就時話筒線最外層的屏蔽層(也就是外層的那層銅網(wǎng))。圖2就是我們制作時要用到的材料或電子元件。
二、制作似的注意事項
整個放大電路所需的電子元件的規(guī)格如下:電阻R1為1KΩ,電阻R2為1MΩ,電阻R3為1KΩ,三極管VT為9014,電容C1為4.7μF,電容C2為4.7μF,電池采用一般的五號電池即可,一般正常使用可用半年左右。制作完成后的電路板成品見圖3。
在制作過程中要注意以下幾點:
1.三極管的管腳一定要接對,否則起不到放大的作用,管腳區(qū)分以下三極管引線朝下,平的一面朝自己,依次是E(發(fā)射極),B(基極)和C(集電極);2.麥克風(fēng)咪頭也是有極性的(具體區(qū)分見圖4);
3.耦合電容的極性可通過標(biāo)記來分辨,有箭頭且標(biāo)記為“-”的引腳是負極,正極一般不作標(biāo)記。
由于元件少也可直接搭棚焊接,電路板做好后可直接裝進麥克風(fēng)的底座的內(nèi),電路板的電源引線則接入麥克風(fēng)預(yù)留的電池槽里即可。
三,效果測試
經(jīng)過試用,麥克風(fēng)有效距離完全可以達到5~6米,而且用Office Word2003的語音輸入功能,效果也很明顯,離話筒1米左右說話也可準(zhǔn)確識別。
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C945是NPN、50V、0.1A、0.25W、300MHz的普通三極管
可以用BC107,2N2369,BC237,3DG120B代替。
8050是NPN、30V、700mA、625mW、100MHz的小三極管
如果要求不高是可以代換的,但要注意對應(yīng)用腳位。
9014、9013用2N2222、2SC1815、2SC945等代替
9012用2SA1015、2SA733或者2SA954代替
2N2222、2SC1815、2SC945都是NPN管
2SA1015、2SA733、2SA954都是PNP管
9014是低噪聲高增益小功率三極管,音頻放大以及單級需要較高增益的電路中,9014的放大倍數(shù)通常都在400倍以上,其他三極管是達不到的。9013適合用于需要較大電流的場合,比如繼電器驅(qū)動等等??傊麄兌际切」β蔔PN三極管,應(yīng)用也最廣泛。
在模擬放大電路中,嚴格的說,9014代替9013功率不夠,而9013代替9014也不理想。
例如:以前的黑白電視的穩(wěn)壓電源,取樣放大用9014,推動用9013。
但在一般開關(guān)電路中,9013可代9014。
例如:控制直流繼電器,有的用9014,換成9013更可靠。
兩管接法相同,管腳都是EBC順序。
9012 PNP 低頻放大 50V 0.5A 0.625W 150MHZ 推動級
9013 NPN 低頻放大 50V 0.5A 0.625W 150MHZ 推動級
9014 NPN 低噪放大 50V 0.1A 0.4W 150HMZ 前級 高頻 小電流
9015 PNP 低噪放大 50V 0.1A 0.4W 150MHZ 前級 高頻
9018 NPN 高頻放大 30V 0.05A 0.4W 1GHZ 發(fā)射接收電路
8050 NPN 高頻放大 40V 1.5A 1W 100MHZ 輸出
8550 PNP 高頻放大 40V 1.5A 1W 100MHZ 輸出
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