版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
小功率无线发射机第一页,共三十五页,2022年,8月28日电声元件科技发展到今天,还没有找到一种方法,能直接将声音传播到很远的地方,因为声音在介质中传播时会随距离的增加而迅速衰减。如果将声音转换成电信号再传输,情况就大不相同了.电信号可以通过导线或以电磁波的形式传输,一旦出现衰减可以利用放大器对信号进行放大.这样,代表声音的电信号理论上可以传播到宇宙的任何角落,当电信号到达接收端时再还原成声音即可.第二页,共三十五页,2022年,8月28日1话筒(麦克风)传声器又称话筒是一种将声音信号转换为电信号的传感器.话筒广泛存在于我们身边,手机、电话机、录音笔等都利用话筒实现声电转换的.根据话筒的换能原理可以分为动圈式话筒、电容式话筒、驻极体话筒、炭粒式话筒等,按输出的阻抗可分为低阻型(R<2kQ)和高阻型(R>2kQ)第三页,共三十五页,2022年,8月28日第四页,共三十五页,2022年,8月28日(c)所示的驻极体话筒是电于制作中较为常用的话筒种类,各种声控玩具、楼道里的声控延时灯中都使用驻极体话筒检测声音.驻极体语简直径与小拇指差不多,其一面有黑色棉网,为受音面。另一面为话筒的接线端,有正极(+)、负极(-)两个焊点,其中负极-般与器件的外壳短路,这点可用于判断驻极体话筒的极性.一般可用万用表的电阻挡检测驻极体话筒。表笔与其正极、负般相连,对着驻极体话筒的受音面说话,会发现电阻发生变化.第五页,共三十五页,2022年,8月28日第六页,共三十五页,2022年,8月28日光纤话筒光纤话筒与传统的话筒结构不同,激光通过光纤传导麦克风的声音反射膜上,声音反射膜随着声波振动的同时调制了反射激光。反射激光被光电检测器接收后形成与声音相关的电信号,从而实现了声光电的转换。由于光纤话筒是一个纯光学结构,不受电场、磁场、温度、湿度的影响,所以在一些强电磁场和恶劣条件下能正常采集声音信号。第七页,共三十五页,2022年,8月28日2扬声器(喇叭)扬声器是一种将电信号转换为声音信号的换能器.扬声器是一种非常常见的器件,它在电视、多媒体音箱、收音机等需要还原声音信号的场合负责把电信号转换成声音.大多数扬声器都是动圈型的。根据扬声器所还原声音的频率范围不同,可分为低频扬声器、中频扬声器、商频扬声器等几种.第八页,共三十五页,2022年,8月28日第九页,共三十五页,2022年,8月28日扬声器有功率(几瓦到几百瓦〉、阻抗(4、8、16欧)、频响范围、灵敏度、尺寸等参数供设计时参考.这些参数印在扬声器的背面.无论哪种扬声器,其工作原理都相同,就是当声音信号经过扬声器的线圈后,线圈在磁场作用下产生运动,从而带动扬声器的纸盆〈或胶盆〉发声.超重低音单元第十页,共三十五页,2022年,8月28日3耳机耳机(earphones、headphones.电路符号)是种微型的扬声器,将电倍号正原成声音信号.第十一页,共三十五页,2022年,8月28日第十二页,共三十五页,2022年,8月28日电容器电容器,简称电容,是一种储能器件。其特性是什么?第十三页,共三十五页,2022年,8月28日电容的原始模型是由电介质分隔的两快平行放置的金属板组成,如图所示第十四页,共三十五页,2022年,8月28日闭合开关,电容两端就接到了电池的+.-极上.此时电容进行充电。如果给电容施加直流电压.电流只会在充电的过程中“贡献”电流,当它“吃饱”后,电路就不再有电流.也就是最终电容会“隔直流”,而且电容的容量越大、充电的时间越长.电路里电流的持续时间也就越长.第十五页,共三十五页,2022年,8月28日充电之后的电容中已经存储了一定的电荷,断开开关,电容和电阻形成一个闭合的环路,因此电容开始向电阻放电,电流方向与充电时电流的方向相反。随着放电过程的进行,两金属板间的电压降低,当电压降至0时放电停止,电路中电流小时。可见,充了电的电容好像一个电池,可想电路提供电流。这就是电容的另一个特点,储能。第十六页,共三十五页,2022年,8月28日电容的耐压值和漏电流电容工作在电路中,自然需要考虑其耐压值的问题。任何一个电容有一个最大耐压值,如果在其两端的电压超过了这个值那电容的结果就是烧毁。如果电压远远大于这个值,电容将会发生爆炸,电容的耐压值一般都会标在外壳上,在使用上不能超过其标称值。漏电流描述的是其漏过电流的大小。因为两个金属板之间的电介质不可能是100%的绝缘体,所以电容两引脚之间一定存在一定的漏电流,一般只有几微安。第十七页,共三十五页,2022年,8月28日纸介电容
用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料(如火漆、陶瓷、玻璃釉等)壳中制成。它的特点是体积较小,容量可以做得较大。但是有固有电感和损耗都比较大,用于低频比较合适。
云母电容
用金属箔或者在云母片上喷涂银层做电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。它的特点是介质损耗小,绝缘电阻大、温度系数小,适宜用于高频电路。第十八页,共三十五页,2022年,8月28日陶瓷电容
用陶瓷做介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜做极板制成。它的特点是体积小,耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,适宜用于高频电路。
铁电陶瓷电容容量较大,但是损耗和温度系数较大,适宜用于低频电路。第十九页,共三十五页,2022年,8月28日薄膜电容
结构和纸介电容相同,介质是涤纶或者聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容。
聚苯乙烯薄膜电容,介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大,可用于高频电路。第二十页,共三十五页,2022年,8月28日铝电解电容
它是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成。还需要经过直流电压处理,使正极片上形成一层氧化膜做介质。它的特点是容量大,但是漏电大,稳定性差,有正负极性,适宜用于电源滤波或者低频电路中。使用的时候,正负极不要接反。
第二十一页,共三十五页,2022年,8月28日电感器电感器是一种把能量存储在流经它的电流所形成的磁场中的器件。也是一种储能元件。电感器都是线圈绕制在性心或磁心上制成的,当然空心的线圈也可作为电感器.第二十二页,共三十五页,2022年,8月28日第二十三页,共三十五页,2022年,8月28日第二十四页,共三十五页,2022年,8月28日如果电感嚣的线圈绕制在磁芯上,其电感量比空心电感嚣大得多.电感器线圈匝数越多,其电感量就越大.第二十五页,共三十五页,2022年,8月28日电阻、电容、电感特性1、电阻允许直流和交流信号通过,但会分掉一部分电压2、电容允许交流信号通过,其容抗随着信号频率的增加而减小;而直流信号情况下,当电容充电完成后电流消失3、电感允许直流和交流信号通过,但对交流信号的阻碍比直流要大,其感抗随着频率的增加而变大第二十六页,共三十五页,2022年,8月28日扩音器中的三极管第二十七页,共三十五页,2022年,8月28日话筒MIC的电阻与所接收声音有关,它与电阻RI构成一个分压器,井在P点产生个与声音信号对应的电信号.如果对这话筒说话,话音总是会时大时小,所以P点的信号就忽大忽小,是交流信号。而电容的最大特点是隔直通交,所以P点的交流信号可以顺利通过电容而形成输入信号进入放大。第二十八页,共三十五页,2022年,8月28日放大器以三极管VTI为接心器件,电容CI和C2分别在放大器的输入和输出端,负责传递交流信号而阻隔直流信号,电子学中称它们为耦合电容。第二十九页,共三十五页,2022年,8月28日调制与解调调制的意义第三十页,共三十五页,2022年,8月28日因此天线的最小长度为300/4=75km。因此在传输信号之前需要对信号进行调制。第三十一页,共三十五页,2022年,8月28日对于模拟信号,调制的方法有AM、FM、PM三种。关于声音信号的调制方法:关键词:
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《电路分析基础》课程教学大纲
- 《公务员制度》课程教学大纲
- 2024年出售旧养牛棚合同范本
- 2024年代耕代种协议书模板范本
- 《餐饮服务与管理》高教版(第二版)5.4中餐宴会服务单元练习卷(解析版)
- 华西护理管理
- 2024年超高压电缆连接件项目成效分析报告
- 2024至2030年中国迷你榨汁机数据监测研究报告
- 2023年放射性核素遥控后装机项目评估分析报告
- 2023年掺铊碘化铯闪烁晶体(CSL(TL))项目成效分析报告
- 快速消费品行业名词释义汇总
- ICH指南指导原则Q8(R2)药品研发
- 初高中数学衔接讲座
- 寻梦环游记-英文版ppt
- SAPO-34沸石分子筛的合成课件
- 肿瘤科运用PDCA循环降低癌痛患者爆发性疼痛发生率品管圈成果汇报
- 肠道准备指南解读
- 平台型企业的崛起(TheRiseofthePlatformEnterprise)
- 2023年副主任医师(副高)-口腔内科学(副高)考试上岸题库(历年真题)答案
- 2023多囊卵巢综合征诊治路径专家共识(最全版)
- 风险辨识与评估管理制度
评论
0/150
提交评论