驻极体传声器小型前置放大器的设计

最新更新时间:2010-01-06来源: 山西电子技术关键字:驻极体传声器  前置放大器  频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  0 引言

  随着我国通讯事业的迅猛发展,对驻极体传声器的需求也越来越大。目前,一些小型的驻极体传声器虽然可以将场效应管集成于传声器内部,但由于高端产品的售价高昂,低端产品传声器的精度和灵敏度又无法保证,再加上传统的前置放大器体积又过于庞大。因此,设计一种体积尽可能小,成本低廉而性能优良的前置放大器具有十分重要的意义。

  1 驻极体传声器的原理概述

  传声器是一种将声信号转变为相应的电信号的电声换能器。驻极体传声器是一种用驻极体材料制造的新型传声器。它具有结构简单、灵敏度高等优点,被广泛应用于语言拾音、声信号检测等方面。

  驻极体传声器内部主要包括声电转换和阻抗变换两部分。声电转换部分包括振膜、极板、空隙三部分。声电转换的关键元件是振动膜,它是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层纯金薄膜,然后再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷,膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连通。膜片的另一面与金属极板之间用薄的绝缘衬圈隔离开,这样,蒸金膜与金属极板之间就形成一个电容。当声音传入时,振膜随声波的运动发生振动,此时振膜与固定电极间的电容量也随声音而发生变化。从而产生了随声波变化而变化的交变电压信号,如此就完成了声音转换为电信号的过程。电压变化的大小,反映了外界声压的强弱,这种电压变化频率反映了外界声音的频率。驻极体传声器振膜与极板之间的电容量比较小,一般为几十pF。因而这个电信号输出阻抗很高,而且很弱。因此,不能将驻极体传声器的输出直接与音频放大器相接。而场效应晶体管具有输入阻抗极高、噪声系数低的特点,因此,一般是在传声器内部接入一只输入阻抗极高的结型场效应晶体三极管用来放大驻极体电容产生的电压信号,同时以比较低的阻抗在源极S或者漏极G输出信号,实现阻抗变换,如图1所示。

阻抗转换器

  图1可以看出UOUT1或UOUT2为传声器的输出信号,由于UOUT1不会受到电源噪声VDD的影响,具有较强抗电源噪声干扰能力,所以将UOUT1接到前置放大器进行放大。

  2 前置放大电路的设计分析

  前置放大器的作用一方面是对电容传声头输出的信号进行预放大,另一方面主要是将电容头的高输出阻抗转换为低阻抗输出。小型前置放大器的电路主要包括两部分,其中一部分是场效应管组成的阻抗变换电路,另一部分就是下面将详细分析的放大电路。

  2.1 放大电路的简化模型

  传声器的前置放大电路如图2所示。图中运放采用了美国美信公司的麦克风前置放大器MAX4465,MAX4465为5脚SC70封装,低成本,微功耗。下面对这一电路的原理进行简化分析和说明。为便于电路的分析,令Z1=R1+1/(jωC1),Z2=R2//1/(jωC2)=R2/(1+jωR2C2),根据理想运放所具有的虚短和虚断的特点,可以得到电路的传递函数为:

公式

公式

  从式(1)可以看出。当ω→∞或ω→0时,电路的传递函数Au→1。

传声器的前置放大电路

  2.2 中频段通带增益的估算

  在语音信号的频段(20 Hz~20 kHz)内,选择合适的R2、C2值,使R2C2≈O,则1+jωR2C2≈1,若1+jωR1C1≈jωR1C1则带入式(1)传递函数中,可得Au≈1+R2/R1。若取R2=10R1,则Au=1+R2/R1≈R2/R1。

  2.3 上限截止频率的估算

  当信号的频率较高时,即在通频带内ω值较大,且R2=10R1时,式(1)可变为:

公式

  从上式可以看出,ω=1/(R2C2),即f=1/(2πR2C2)是电路对应的上限截止频率。

  2.4 下限截止频率的估算

  当信号的频率较低时,即在通频带内ω值较小且R2=10R1时,则1+jωR2 C2≈1,式(1)可变为:

公式

  从上式可以看出,ω=1/(R1C1)时,即f=1/(2πR1C1)是电路对应的下限截止频率。

  2.5 前置放大电路的仿真结果

  在电路的设计过程中,我们用电路仿真软件进行了仿真验证,仿真结果如图3所示。

仿真结果

  从图3中可见,上述估算结果和仿真结果基本一致,同时,前置放大电路的实际调试结果也与上述分析基本吻合。

  3 小型前置放大器结构特点

  根据上述原理设计的前置放大器电路板直径约为10 mm(1/2inch),其本身具有的微小体积,与高灵敏度的1/2inch驻极体传声器配合后可以大大缩小整个传声器系统的总体积,从而可以更好地满足复杂情况下对传声器体积的严格要求。

  4 总结

  本文中所设计的传声器前置放大电路具有体积小,成本低廉,输入阻抗高,抗干扰性能强等优点。在电路加工过程中,使用高精度数字万用表,对元器件进行了精细的筛选,确保了同一批次不同前置放大器之间的一致性。此外,前置电路还可根据需要选用3~18 V电压源供电,以满足不同条件下的工程需求。目前1/2英寸驻极体传声器前置电路器在工程实践中已经得到了很好的应用。

关键字:驻极体传声器  前置放大器  频率 编辑:金海 引用地址:驻极体传声器小型前置放大器的设计

上一篇:Intersil发布新系列低功耗40V精密运算放大器
下一篇:可增强压电加速计的电流仪表放大器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16

带阻频率选择表面的设计
  1 引言   频率选择表面 (FSS)是二维周期阵列结构,它由周期性排列的金属贴片单元或在金属屏上周期性排列的孔径单元构成。这种表面可以在单元谐振频率附近呈现全反射(贴片型)或全传输特性(孔径型), 分别称为带阻或带通FSS。实际的带阻段是由一层或多层被介质层分开的FSS贴片层组成。为了FSS的频率响应相对于入射角和极化的稳定性,金属贴片层通常镶嵌在多层介质层里。另外,两层或多层FSS贴片层背靠背叠加在一起可以产生很好的通带特性(平坦的通带,陡降的边带)。   2 带阻频率选择表面的设计   通常的带阻滤波器是由两层FSS金属层和中间的介质层组成。中间的介质片决定了传输曲线通带的平坦性,FSS金属层决定了传输曲线的带宽和谐振频
[电源管理]
带阻<font color='red'>频率</font>选择表面的设计
多通道频率检测技术的FPGA实现
摘要:多通道频率检测是当前数字接收机的一种常用的频率测量方案,该方法可以较好地解决频率截获概率与频率分辨力的矛盾,并在复杂的电磁环境中具有处理多个同时到达信号的能力。文中给出了基于FPGA来实现多信道频率测量的具体方案。该方案能够充分发挥FPGA硬件资源丰富的特点,并且易于实现并行处理,可大幅度提高系统的处理速度。 关键词:多通道;频率检测;信道化;FPGA 0 引言 在数字接收机的各种参数中,频率是最重要的参数之一,它能反映接收机的功能和用途、以及频谱宽度等重要指标。传统的顺序测频技术一般通过对接收机频带的扫描,对频域进行连续取样。该方法原理简单,技术成熟,但是,其频率截获概率与分辨力的矛盾难以解决,无法实现全
[嵌入式]
多通道<font color='red'>频率</font>检测技术的FPGA实现
用PIC16C54制作简易AM频率
目前,市面上有许多AM调幅的无线电控制产品,如汽车防盗器、玩具等。它们的遥控器发射电路大多采用LC振荡电路,容易发生频偏,影响遥控距离及操作。如欲对其进行检查或调整则需用频谱仪。频谱仪昂贵、笨重,仅适合于实验室使用。下面介绍的电路可检测AM频率超过900MHz,不但便宜,而且可制成掌上型,易于携带。 图1为一般AM遥控器发射之波形图(假设信号高电位为1,低电位为0),经载波调幅后由天线发射。 图2为频率计主要电路,由PIC16C54单片机控制计数。VCC为5V,可由12V或9V电池经7805稳压得到。接收天线用电路板上铜箔所形成的环形天线。R1、C1、R5用于调整接收灵敏度,一般来说灵敏度不需太高,以降低干扰的
[单片机]
用PIC16C54制作简易AM<font color='red'>频率</font>计
IDT 推出第三代高性能、可编程通用频率转换器
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,推出其时钟器件的第三代通用频率转换器 (UFT) 系列,用于高性能光纤网络、无线基站和 100Gb 以太网 (GbE)接口应用。新的 UFT 器件是业内唯一能够生成 8 个不同的输出频率、且在标准的 12kHz到 20MHz 集成范围内拥有不到 300 飞秒 RMS 相位抖动的单芯片可编程解决方案。 IDT 的 8T49N28x UFT 计时器件系列提供 8 个独立可编程的时钟输出,并拥有适用几乎所有输入频率和选择几乎所有输出
[模拟电子]
IDT 推出第三代高性能、可编程通用<font color='red'>频率</font>转换器
简易数字频率
.
[测试测量]
简易数字<font color='red'>频率</font>计
非接触式RFID的读写器系统设计
引言 随着计算机和嵌入式系统的发展,IC卡已经融入人们的日常生活,并发展成几大类,其中非接触IC卡的出现引起了人们的特别关注。与之相应,能够读取非接触IC卡内信息的读写器(阅读器)也在不断地发展和更新。非接触式卡又称射频卡(应答器),它使用无线电调制方式和阅读器进行信息交换。通常根据以下几种标准来设计,即ISO/IEC10536标准、ISO/IEC14443标准、ISO/IEC15693标准。根据ISO/IEC10536标准设计的卡称为"密耦合卡",对应的阅读器也相应遵循ISO/IEC10536标准设计;根据ISO/IEC14443标准设计的卡是近耦合卡,对应的阅读器遵循ISO/IEC14443标准设计;根据ISO/IEC156
[网络通信]
一种高增益低功耗CMOS运算跨导放大器的设计
引言 随着电子技术的进步,数字电视也得到了迅猛发展,其中视频数字编解码芯片是它的核心部件,而ADC又是影响其性能的关键模块,因此设计高性能的模拟前端ADC成为IC设计的挑战。本文设计了一种在12位精度、80MHz采样率的ADC中负责采样保持的核心电路—运算跨导放大器 (OTA)。 运放结构的选择 根据ADC的要求可以推算出运放的性能指标,如表1所示,据此可以选择运放的结构。目前常见的三种基本的运算放大器结构如图1所示。图1(a)是简单的两级运放,它具有大的输出摆幅2(Vdd-2Vds,sat),但频率特性差,一般用Miller法补偿,使得相位裕度变小,但会导致电路稳定性变差。另一种改进的补偿方式是增加调零电阻R2=1/C
[模拟电子]
2.0GHzPLL频率合成器
Motorola MC145202-1是一款20GHz PLL频率合成器。它具有单端电流源/变换器相位检测器A输出和双端相位检测器B输出。两个相位检测器都具有线性传递函数(无死区)。单端相位检测器输出的最大电流由连接到Rx引脚至地的外部电阻器确定。通过串行端可改变此电流。 此器件包含差分RF输入,它可工作在单端模式。它也具有外部晶振片上支持和可编程基准输出特性。R、A和N计数器(见图1)是完全可编程的。C寄存器(配置寄存器)可配置器件满足不同应用。为了有一致的同步时间和避免计数器输入时错误数据,片上电路同步A或N计数器正在输入时的A寄存器更新。同样,R计数器输入时片上电路同步R寄存器更新。双缓冲R寄存器使新的分频比能同时呈现在
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved