中文名 | 铝带式麦克风 | 外文名 | Ribbon Microphone |
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发明时间 | 1920年代早期 | 原 理 | 电磁感应 |
最早的铝带式麦克风是在1920年代早期,由德国物理学家肖特基博士(Dr. Walter H. Schottky)与Erwin Gerlach博士共同发明的。他们同时也把这个电路反过来使用,发明了最早的铝带式扬声器(Ribbon Loudspeaker)。
1920年代早期,美国无线电公司(RCA)的Harry F. Olson博士开始进行铝带式麦克风的开发。1931年,RCA公司生产了铝带式麦克风的第一个商业产品:RCA PB-31型麦克风,是当时音响技术上的重大突破,频率响应、声音的真实度明显优于当时的电容式麦克风,成为麦克风的新基准,造成唱片录音业与广播业的重大革命。
几个月之后,1932年推出了PB-31的后继机型44A,获得了巨大的成功与高度的评价,随后也陆续推出新的机型。
在一些1930-50年代重大的广播演说的照片或影片中,经常可以看到这类铝带式麦克风的身影。
电磁感应(英语:Electromagnetic induction),是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)。
迈克尔·法拉第是一般被认定为于1831年发现了感应现象的人,虽然Francesco Zantedeschi在1829年的工作可能对此有所预见。法拉第发现产生在闭合回路上的电动势和通过任何该路径所包围的曲面的磁通量的变化率成正比,这意味着,当通过导体所包围的曲面的磁通量变化时,电流会在任何闭合导体内流动。这适用于当磁场本身变化时或者导体运动于磁场时。电磁感应是发电机、感应马达、变压器和大部分其他电力设备的操作的基础。
铝带式麦克风是使用很薄的、通常是有皱纹或波浪的铝质带状薄膜,置于磁铁两极之间,薄膜与磁力线平行,两端固定于绝缘架上,以便取出感应的讯号。当薄膜随声波震动时,切割磁力线而产生电磁感应电流,此电流方向与磁场方向及声波震动方向均垂直,可由铝质带状薄膜两端接出讯号。此讯号很小,也具有很低的阻抗。由于讯号太小,因此,麦克风内通常会内建一个变压器,以便升高电压后再输出。
由于薄膜的正反两面都可接受声波震动,因此基本铝带式麦克风的方向性是双指向性的(Bi-directional)。
BLUE Woodpecker 啄木鸟 铝带式录音话筒(金黄色) Woodpecker(啄木鸟)融合了拥有手工调制声音的blue...
铝带话筒其实就是初中物理电磁感应现象的一个翻版,它的拾音部分是一根10cm左右长,3mm左右宽,2-5um厚的一根经过退火处理的铝带,这条铝带放置于强磁场中。当声音使得铝带震动时,铝带切割磁感线产生微...
很高兴为你解答,你说的应该是便携式扩音器吧,然后扩音器的头戴麦克风没有声音是吧?这种情况的话,首先你需要检查一下是否是头戴麦克风出了问题,可以选择换其他同事的头戴麦克风试一下。再次检查麦克风与扩音器连...
麦克风(又称微音器或话筒,正式的中文名是传声器),译自英文microphone,是一种将声音转换成电子信号的换能器。
在麦克风规格中,都会列出阻抗值(单位为欧姆),在麦克风领域一般而言,低于600欧姆为低阻抗;介于600至10,000欧姆为中阻抗;高于10,000欧姆为高阻抗。例如像Shure SM58这支麦克风的阻抗值为300欧姆。一般麦克风的设计与实际使用上,所接的负载(放大器)输入阻抗通常大于麦克风输出阻抗而不作阻抗匹配,如果强要匹配会影响麦克风的频率响应、造成失真,尤其是在较大音压时。但某些动圈麦克风或铝带麦克风的设计上,有考虑或需要负载阻抗所提供的阻尼作用,此时则须搭配特定负载阻抗才有最佳效果。
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