Микрофон

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
МА МБ МВ МГ МД МЕ МЁ МЖ МЗ МИ МК МЛ МН МО МП МР МС МТ МУ МХ МЦ МШ МЫ МЬ МЭ МЮ МЯ
МИА
МИВ
МИГ
МИД
МИЕ
МИЗ
МИИ
МИЙ
МИК
МИЛ
МИМ
МИН
МИО
МИП
МИР
МИС
МИТ
МИУ
МИФ
МИХ
МИЦ
МИЧ
МИШ
МИЩ
МИЭ
МИЯ

Микрофон (от микро... и греч. phōnē — звук), электроакустический прибор для преобразования звуковых колебаний в электрические. Применяется в телефонии, радиовещании, телевидении, системах звукоусиления и звукозаписи. По принципу действия Микрофон подразделяются на угольные, электродинамические, конденсаторные, электретные, пьезоэлектрические и электромагнитные, по направленности действия — на ненаправленные, односторонне направленные (кардиоидные) и двусторонне направленные.

  В порошковом угольном Микрофон, впервые сконструированном русскими изобретателями Микрофон Махальским в 1878 и независимо от него П. Микрофон Голубицким в 1883, угольная или металлическая мембрана под действием звуковых волн колеблется, изменяя плотность и, следовательно, электрическое сопротивление находящегося в капсюле и прилегающего к мембране угольного порошка. Вследствие этого сила тока, протекающего через Микрофон, также изменяется. Образуется пульсирующий ток, который в простейшем случае, протекая по проводной линии к телефону, вызывает колебания мембраны последнего, соответствующие колебаниям мембраны Микрофон В результате многолетнего улучшения конструкции и электрических параметров Микрофон с угольным порошком был создан Микрофон капсюльного типа (рис. 1), широко применяемый в телефонии.

  В электродинамическом Микрофон катушечного типа, который изобрели американские учёные Э. Венте и А. Терас в 1931, применена диафрагма из тонкой полистирольной плёнки или алюминиевой фольги, жестко связанная с катушкой из тонкой проволоки, находящейся в кольцевом зазоре магнитной системы (рис. 2). При колебаниях диафрагмы под действием звуковой волны витки катушки пересекают магнитные силовые линии и в катушке наводится эдс, создающая переменное напряжение на её зажимах. Такой Микрофон прост по конструкции, имеет небольшие габариты, надёжен в эксплуатации. В электродинамическом Микрофон ленточного типа, изобретённом немецкими учёными Э. Герлахом и В. Шотки в 1924, вместо катушки в магнитном поле располагается гофрированная ленточка из очень тонкой (порядка 2 мкм) алюминиевой фольги. Такой Микрофон применяется главным образом для музыкальных передач из студий.

  В конденсаторном Микрофон (рис. 3), изобретённом американским учёным Э. Венте в 1917, звуковые волны действуют на тонкую металлическую мембрану, изменяя расстояние и, следовательно, электрическую ёмкость между мембраной и металлическим неподвижным корпусом, представляющими собой пластины конденсатора электрического. При подведении к пластинам постоянного напряжения изменение ёмкости вызывает появление тока через конденсатор, сила которого изменяется в такт с колебаниями звуковых частот. Такие Микрофон распространены в высококачественных системах звукозаписи и звукопередачи.

  В электретном Микрофон, изобретённым японским учёным Ёгути в начале 20-х гг. 20 в. и по принципу действия и конструкции схожем с конденсаторным, роль неподвижной обкладки конденсатора и источника постоянного напряжения играет пластина из электрета.

В пьезоэлектрическом Микрофон, впервые сконструированном советскими учёными С. Н. Ржевкиным и А. И. Яковлевым в 1925, звуковые волны воздействуют на пластинку из вещества, обладающего пьезоэлектрическими свойствами, например из сегнетовой соли, вызывая на её поверхности появление электрических зарядов (см. Пьезоэлектричество). В электромагнитном Микрофон звуковые волны воздействуют на мембрану, жестко связанную со стальным якорем, при колебаниях которого в зазоре постоянного магнита на выводах неподвижной катушки из провода, намотанного поверх якоря, появляется эдс. Пьезоэлектрические и электромагнитные Микрофон применяются главным образом в радиолюбительских устройствах и слуховых аппаратах.

  В стереофоническом радиовещании и звукозаписи применяют систему из двух одинаковых однонаправленных Микрофон (чаще конденсаторных или электродинамических Микрофон), помещенных в общем корпусе вплотную один под другим так, что направления их максимальная чувствительности расположены под углом 90° одно к другому (стереофонический Микрофон).

  В таблице приведены усреднённые значения основных параметров Микрофон (в скобках указаны классы качества: Вк — высший, 1к — первый, 2к — второй, 3к — третий).

Рис. 1. Капсюль типа МК-10 угольного микрофона: а — внешний вид; б — схема устройства; 1 — мембрана; 2 — подвижный электрод; 3 — слюдяная шайба; 4 — перфорированная металлическая крышка; 5 — корпус; 6 — пластмассовое кольцо; 7 — шайба; 8 — угольный порошок; 9 — неподвижный электрод. Микрофон.

Рис. 1. Капсюль типа МК-10 угольного микрофона: а — внешний вид; б — схема устройства; 1 — мембрана; 2 — подвижный электрод; 3 — слюдяная шайба; 4 — перфорированная металлическая крышка; 5 — корпус; 6 — пластмассовое кольцо; 7 — шайба; 8 — угольный порошок; 9 — неподвижный электрод.

Рис. 2а. Электродинамический микрофон катушечного типа МД-56. Внешний вид. Микрофон.

Рис. 2а. Электродинамический микрофон катушечного типа МД-56. Внешний вид.

Рис. 2б. Электродинамический микрофон катушечного типа МД-56. Схема устройства: 1 — диафрагма; 2 — звуковая катушка; 3 — гофрированный воротник; 4 — магнитопровод; 5 — полюсный наконечник; 6 — магнит. Микрофон.

Рис. 2б. Электродинамический микрофон катушечного типа МД-56. Схема устройства: 1 — диафрагма; 2 — звуковая катушка; 3 — гофрированный воротник; 4 — магнитопровод; 5 — полюсный наконечник; 6 — магнит.

Рис. 3а. Конденсаторный микрофон типа 19A-4. Внешний вид. Микрофон.

Рис. 3а. Конденсаторный микрофон типа 19A-4. Внешний вид.

Рис. 3б. Конденсаторный микрофон типа 19A-4. Схема устройства; 1 — неподвижный электрод; 2 — мембрана. Микрофон.

Рис. 3б. Конденсаторный микрофон типа 19A-4. Схема устройства; 1 — неподвижный электрод; 2 — мембрана.

Тип микрофона

Параметры

диапазон воспроизводимых частот, гц

неравномерность частотной характеристики, дб

осевая чувствительность на частоте 1000 гц, мв×м2

Угольный

300—3400 (3 к)

20

1000

Электродинамический катушечного типа

100—10 000(1к)

12

0,5

30—15 000 (Вк)

~1,0

Электродинамический ленточного типа

50—10 000 (1к)

10

1

70—15 000 (Вк)

1,5

Конденсаторный

30—15 000 (Вк)

5

5

Пьезоэлектрический

100—5 000 (2к)

15

50

Электромагнитный

300—5 000

20

5

 

  Лит.: Фурдуев В. В., Акустические основы вещания, Микрофон, 1960; Дольник А, Г., Эфрусси Микрофон Микрофон, Микрофоны, 2 изд., Микрофон, 1967.

  А. В. Никонов.

Так же Вы можете узнать о...


Таласский Алатау, Таласский Алатоо, горный хребет в Тянь-Шане (большая часть в Киргизской ССР), отделяющий Таласскую долину от хребтов и долин Западного Тянь-Шаня и западной части Внутреннего Тянь-Шаня.
Тозёр, город в Тунисе; см. Таузар.
Убса, одно из названий озера Убсу-Нур в МНР и Тувинской АССР.
Феррарис Галилео Феррарис (Ferraris) Галилео (31.10.1847, Ливорно, – 7.
Халед ибн Абдаль-Азиз ас-Сауд (р. 1913, Эр-Рияд), король Саудовской Аравии с 1975, один из 36 сыновей Ибн Сауда.
Центральный детский театр (ЦДТ), открыт в 1921 как Московский театр для детей (руководитель Н.
Шаик (псевдоним; настоящая фамилия — Талыбзаде) Абдулла Мустафа оглы [12(24).
Эйлера число, один из подобия критериев движения жидкостей или газов.
«Юнайтед Стейтс ньюс энд уорлд рипорт» («United States News and World Report» — «Новости Соединённых Штатов и всемирное обозрение»), еженедельный политико-экономический журнал в США.
Айдукевич Казимеж Айдукевич (Ajdukiewicz) Казимеж (12.12.1890 — 12.
Ансон Джордж Ансон (Anson) Джордж (23.4.1697 — 6.6.1762), английский военно-морской деятель, адмирал (1761), барон (1747).
Ашвагхоша (гг. рожд. и смерти неизв.), индийский поэт, живший, предположительно, во 2 в.
Бельгия, Королевство (Koninkrijk van Belgie, Royaume de Belgique).
Борная кислота, ортоборная кислота, H3BO3, слабая неорганическая трехосновная кислота; бесцветные кристаллы в виде чешуек, плотность 1,48 г/см3.
Ван Цзин-вэй, Ван Чжао-мин (около 1884—10.11.