降低电容传声器的力一电变换非线性畸变的方向
发布时间:2013/2/27 19:44:08 访问次数:788
非线性畸变有两项因子,因此改善电容AD5410AREZ传声器力一电变换非线性畸变有两个途径。
对于分式因子,意味着要设法减小装置分布电容CP,以及后面电路的输入电容CP”以便与声波无关的“固定电容”CP在整个电容中所占的容量比例尽量降低。为此,传声器的结构以及后面的阻抗变换电路的输入电容都必须精心设计;可见,采用并联电容的办法降低传声器灵敏度来适应拾取高声压级声音信号的方式,是一种增加非线性畸变的不明智之举。
当然,也可采用增大膜片有效振动面积的方式以增加“可变电容”静态值G。的办法,来降低“固定电容”CP比例。那些大膜片传声器的音质较好原理在此。
不过增大膜片会使传声器高频指向性图形变窄(指向性因数高频提升)甚至出现副瓣,这会在立体声拾声时的高频成分的声像角度产生畸变,因为几种立体声(包括环绕声)拾声制式是利用传声器的指向性产生对应声道电信号‘,,z棚。
有研究发现,采用驻极体获得极化电压的电容传声器( ECM),会增大“固定电容”CP,从而增加传声器力一电变换非线性畸变,而驻极体传声器通常又多是小膜片的,即其“酉变电容”静态值G比较小,更显得“固定电容”CP的比例增高,是值得进一步注意研究和解决的。
应该指出,作为测量传声器,其非线性畸变应该足够小,否则没有资格进行声信号的非线性畸变分析。
至于“相对位移”因子8t,意味着欲降低传声器的力一电变换非线性畸变,需要使膜片在声波作用时的“相对位移”l8t要足够小。
这里表面含义是膜片到后极板间距离do要足够大,使声波作用产生的膜片最大位移XP相对于距离d。能足够小。然而,这一要求可能产生两个不容忽略的矛盾问题:
其一,增加d。以减小l院l将致使传声器灵敏度降低(当然可以采用提高极化电压的办法解决,但这是有限度的);其二,增加d。以减小I 8tI将导致“可变电容”静态值Ct0减小,致使“固定电容”CP比例增加,反而增大非线性畸变。
可见,降低电容传声器非线性畸变的两个因子需要综合处理。
对于分式因子,意味着要设法减小装置分布电容CP,以及后面电路的输入电容CP”以便与声波无关的“固定电容”CP在整个电容中所占的容量比例尽量降低。为此,传声器的结构以及后面的阻抗变换电路的输入电容都必须精心设计;可见,采用并联电容的办法降低传声器灵敏度来适应拾取高声压级声音信号的方式,是一种增加非线性畸变的不明智之举。
当然,也可采用增大膜片有效振动面积的方式以增加“可变电容”静态值G。的办法,来降低“固定电容”CP比例。那些大膜片传声器的音质较好原理在此。
不过增大膜片会使传声器高频指向性图形变窄(指向性因数高频提升)甚至出现副瓣,这会在立体声拾声时的高频成分的声像角度产生畸变,因为几种立体声(包括环绕声)拾声制式是利用传声器的指向性产生对应声道电信号‘,,z棚。
有研究发现,采用驻极体获得极化电压的电容传声器( ECM),会增大“固定电容”CP,从而增加传声器力一电变换非线性畸变,而驻极体传声器通常又多是小膜片的,即其“酉变电容”静态值G比较小,更显得“固定电容”CP的比例增高,是值得进一步注意研究和解决的。
应该指出,作为测量传声器,其非线性畸变应该足够小,否则没有资格进行声信号的非线性畸变分析。
至于“相对位移”因子8t,意味着欲降低传声器的力一电变换非线性畸变,需要使膜片在声波作用时的“相对位移”l8t要足够小。
这里表面含义是膜片到后极板间距离do要足够大,使声波作用产生的膜片最大位移XP相对于距离d。能足够小。然而,这一要求可能产生两个不容忽略的矛盾问题:
其一,增加d。以减小l院l将致使传声器灵敏度降低(当然可以采用提高极化电压的办法解决,但这是有限度的);其二,增加d。以减小I 8tI将导致“可变电容”静态值Ct0减小,致使“固定电容”CP比例增加,反而增大非线性畸变。
可见,降低电容传声器非线性畸变的两个因子需要综合处理。
非线性畸变有两项因子,因此改善电容AD5410AREZ传声器力一电变换非线性畸变有两个途径。
对于分式因子,意味着要设法减小装置分布电容CP,以及后面电路的输入电容CP”以便与声波无关的“固定电容”CP在整个电容中所占的容量比例尽量降低。为此,传声器的结构以及后面的阻抗变换电路的输入电容都必须精心设计;可见,采用并联电容的办法降低传声器灵敏度来适应拾取高声压级声音信号的方式,是一种增加非线性畸变的不明智之举。
当然,也可采用增大膜片有效振动面积的方式以增加“可变电容”静态值G。的办法,来降低“固定电容”CP比例。那些大膜片传声器的音质较好原理在此。
不过增大膜片会使传声器高频指向性图形变窄(指向性因数高频提升)甚至出现副瓣,这会在立体声拾声时的高频成分的声像角度产生畸变,因为几种立体声(包括环绕声)拾声制式是利用传声器的指向性产生对应声道电信号‘,,z棚。
有研究发现,采用驻极体获得极化电压的电容传声器( ECM),会增大“固定电容”CP,从而增加传声器力一电变换非线性畸变,而驻极体传声器通常又多是小膜片的,即其“酉变电容”静态值G比较小,更显得“固定电容”CP的比例增高,是值得进一步注意研究和解决的。
应该指出,作为测量传声器,其非线性畸变应该足够小,否则没有资格进行声信号的非线性畸变分析。
至于“相对位移”因子8t,意味着欲降低传声器的力一电变换非线性畸变,需要使膜片在声波作用时的“相对位移”l8t要足够小。
这里表面含义是膜片到后极板间距离do要足够大,使声波作用产生的膜片最大位移XP相对于距离d。能足够小。然而,这一要求可能产生两个不容忽略的矛盾问题:
其一,增加d。以减小l院l将致使传声器灵敏度降低(当然可以采用提高极化电压的办法解决,但这是有限度的);其二,增加d。以减小I 8tI将导致“可变电容”静态值Ct0减小,致使“固定电容”CP比例增加,反而增大非线性畸变。
可见,降低电容传声器非线性畸变的两个因子需要综合处理。
对于分式因子,意味着要设法减小装置分布电容CP,以及后面电路的输入电容CP”以便与声波无关的“固定电容”CP在整个电容中所占的容量比例尽量降低。为此,传声器的结构以及后面的阻抗变换电路的输入电容都必须精心设计;可见,采用并联电容的办法降低传声器灵敏度来适应拾取高声压级声音信号的方式,是一种增加非线性畸变的不明智之举。
当然,也可采用增大膜片有效振动面积的方式以增加“可变电容”静态值G。的办法,来降低“固定电容”CP比例。那些大膜片传声器的音质较好原理在此。
不过增大膜片会使传声器高频指向性图形变窄(指向性因数高频提升)甚至出现副瓣,这会在立体声拾声时的高频成分的声像角度产生畸变,因为几种立体声(包括环绕声)拾声制式是利用传声器的指向性产生对应声道电信号‘,,z棚。
有研究发现,采用驻极体获得极化电压的电容传声器( ECM),会增大“固定电容”CP,从而增加传声器力一电变换非线性畸变,而驻极体传声器通常又多是小膜片的,即其“酉变电容”静态值G比较小,更显得“固定电容”CP的比例增高,是值得进一步注意研究和解决的。
应该指出,作为测量传声器,其非线性畸变应该足够小,否则没有资格进行声信号的非线性畸变分析。
至于“相对位移”因子8t,意味着欲降低传声器的力一电变换非线性畸变,需要使膜片在声波作用时的“相对位移”l8t要足够小。
这里表面含义是膜片到后极板间距离do要足够大,使声波作用产生的膜片最大位移XP相对于距离d。能足够小。然而,这一要求可能产生两个不容忽略的矛盾问题:
其一,增加d。以减小l院l将致使传声器灵敏度降低(当然可以采用提高极化电压的办法解决,但这是有限度的);其二,增加d。以减小I 8tI将导致“可变电容”静态值Ct0减小,致使“固定电容”CP比例增加,反而增大非线性畸变。
可见,降低电容传声器非线性畸变的两个因子需要综合处理。
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