Какой микрофон лучше конденсаторный или электретный: Какой микрофон лучше, конденсаторный или электретный. | Darto MOSR

Содержание

Какой микрофон лучше, конденсаторный или электретный. | Darto MOSR

Да это третья часть. В первой мы разобрали модели микрофонов, во второй типы микрофонов, а в третей мы разберём характеристики и поэтому я вам представляю По каким характеристикам выбрать микрофон?

Есть два основных типа микрофонов это

Конденсаторный. Состоит как не странно из конденсатора, который выполнен из эластичного металлического материала . Из-за которого она подвижна и подвергается воздействию звуковых волн. А при колебании изменяется ёмкость конденсатора. Возникают переменные точки и волны переводятся в электрический сигнал.

Такие микрофоны отлично подойдут для студий ведь на них получается очень качественный звук, но они очень требовательны к условиям, они реагируют на влажность, на температуру, расстояние до объекта и шумы. Еще для конденсаторных микрофонов нужна звуковая карта и усилитель с фантомными 48 Вт.

И электретный. По устройству очень похож на конденсаторный. У него тоже есть конденсатор с обкладкой, предусиление сигнала производиться с помощью полевого транзистора. Им тоже нужно фантомное питание, но намного меньше 3 Вт, что может себе позволить встроенная звуковая карта.

Электретные микрофоны и маленькие как конденсаторные, и неприхотливы в использовании и дешевые. Но всё таки у них не идеальное звучание, но они отлично подходят для домашнего компьютера общение по скайпу и т. п.

Это всё конечно хорошо, но давайте разберём какие лучше?

Конденсаторные+

  • Высокое качество звука
  • долговечность
  • Миниатюрность

Конденсаторные-

  • Требует фантомное питание
  • Реагирует на температуру, шумы и т. п.
  • Хрупкость конструкции
  • Большое эхо
  • Высокая цена

Электретные+

  • не нужен дополнительный источник питания
  • Неприхотливость в использовании
  • Компактность

Электретные-

  • Плохое качество звука
  • Маленькая чувствительность
  • Недолговечность

Спасибо за то что прочитали поставьте лайк подпишитесь на канал пока 🙂

Конденсаторные и динамические микрофоны.

На данный момент, наиболее распространёнными типами микрофонов в профессиональной сфере являются конденсаторный и динамический. Как на деле ведут себя такие микрофоны, в каких случаях следует использовать конденсаторный микрофон, а в каких динамический, мы попытаемся рассказать в данной статье. 

«Конденсаторный» и «динамический» — это термины, обозначающие два разных типа микрофонов в соответствии с механизмом преобразования звука в электрический сигнал. 

Конденсаторный микрофон


Диафрагма конденсаторного микрофона представляет собой тончайшую пластиковую плёнку (для того, чтобы она могла колебаться), покрытую с одной стороны золотом или никелем и расположенную вблизи от неподвижной пластины из проводящего материала. Для создания электрического поля между диафрагмой и этой пластиной могут использоваться два способа: 


1 — в некоторых конденсаторных микрофонах применяется внешний источник (батарея или фантомное питание), с помощью которого на диафрагму подаётся поляризующее напряжение.

 
2 — другие микрофоны, их называют электретными — содержат перманентно поляризованный (электретный) материал, располагающийся либо в пластине, либо в самой диафрагме.

Диафрагма и пластина, разделённые небольшой воздушной камерой, образуют конденсатор. Его ёмкость изменяется в соответствие с движением диафрагмы, свободно перемещающейся под воздействием звуковых волн. По мере приближения или удаления диафрагмы от пластины, пропорционально изменяется электрический заряд последней. Колеблющееся напряжение пластины является, таким образом, электрическим «отображением» движений диафрагмы. 

 

Динамический микрофон

Механизм действия динамического микрофона можно представить как обратный механизму действия звукового динамика. Здесь диафрагма присоединена к катушке из тонкого провода, расположенной в магнитном поле, создаваемом постоянным магнитом. Когда звуковая волна воздействует на диафрагму, последняя начинает колебаться, и звуковая катушка перемещается.

Вибрация провода в магнитном поле приводит к появлению электрического тока, направление и величина которого строго зависят от движений диафрагмы, и, следовательно, в динамическом микрофоне этот ток является электрическим «отображением» звуковой волны. 

 

Сравнение конденсаторных и динамических микрофонов


— Благодаря лучшей переходной характеристике, конденсаторные микрофоны, как правило, имеют более широкий частотный диапазон, чем динамические. Однако, существуют исключения. 

— Среди конденсаторных микрофонов чаще встречаются однонаправленные, чего нельзя сказать о динамических микрофонах. 

— В отличие от динамических, конденсаторные микрофоны нуждаются в дополнительном питании, роль которого обычно выполняет батарея или фантомное питание. Следует отметить, что в электретных микрофонах (а они являются разновидностью конденсаторных) дополнительного питания не требуется 

— Строение конденсаторных микрофонов позволяет производить даже самые миниатюрные устройства, в то время как механизмы динамического микрофона накладывает существенные ограничения на его размер.  

— Динамические микрофоны имеют более высокую перегрузочную способность, и поэтому обычно используются для сценических приложений, а также работы с гитарными усилителями и ударными. 

— Конденсаторные микрофоны хорошо подходят для акустических инструментов и студийной обработки вокала. 

— В случае конденсаторных микрофонов, которые будут использоваться в жестких условиях — на концертной и театральной сцене — резонно использовать съемную внешнюю поролоновую ветрозащиту. Она защитит микрофон от слюны и грима и может быть снята и промыта при помощи мыла и воды после выступления. Помните, никогда не допускайте появления влаги поблизости от конденсаторного элемента! 

Ваше решение о выборе конденсаторного или же динамического микрофона может быть Вами принято не только в зависимости от источника звука и системы звукоусиления, но от физических условий Вашего микрофона. С практической точки зрения, если микрофон будет использоваться в таких суровых условиях, как на открытом воздухе, Вашим лучшим выбором будут динамические микрофоны. В более мягкой и благоприятной среде для большинства источников звука лучше применять конденсаторные микрофоны, особенно, если необходимо достижение высокого качества передаваемого звука. 

Оригинал статьи.

Конденсаторные микрофоны — начало работы

Использование конденсаторных микрофонов в домашней студии. Вещи, которые необходимо знать

Сегодня на рынке мы видим сотни моделей конденсаторных микрофонов. Благодаря этому все больше и больше музыкантов получают доступ к высококачественным средствам звукозаписи. Это отлично, но такое обилие предложений на рынке порой вводит новичков в замешательство. В этой статье мы расскажем о нескольких важных моментах, которые необходимо знать, чтобы сделать правильный выбор и как можно более эффективно потратить свои средства.

До появления на рынке дешевых конденсаторных микрофонов китайского и восточно-европейского производства только очень немногие домашние музыкальные студии имели доступ к чему-либо кроме динамических или очень дешевых электретных микрофонов просто по той причине, что «приличные» конденсаторные микрофоны были «неприлично» дорогими. Теперь же это может позволить себе практически каждый желающий.

Дело в том, что не смотря на то, что профессионалы звукозаписи получили информацию о том, как правильно ухаживать за конденсаторными микрофонами и как их более эффективно использовать, но часто это очень общие рекомендации. Данная короткая статья берет на себя смелость заполнить некоторые из этих информационных пробелов и помочь новым покупателям получить больше от своих инвестиций.

Как работает конденсаторный микрофон?

Сердцем подавляющего большинства конденсаторных микрофонов является очень тонкая, тоньше человеческого волоса, пластиковая металлизированная мембрана (диафрагма) Для металлизации используется напыление золота. Под конденсаторными микрофонами я подразумеваю как «истинные» микрофоны с поляризацией постоянным напряжением, так и модели, использующие для поляризации электрет. Диафрагма закреплена перед задней пластиной из металла, таким образом мембрана и металлическая пластина образуют обычный конденсатор, то есть устройство, позволяющее накапливать и сохранять электрический заряд.

Количество заряда, которое может накопить конденсатор, прямо пропорционально расстоянию между двумя его пластинами. Таким образом, работа большинства конденсаторных микрофонов основывается на тех незначительные изменениях в накопленном заряде, которые возникают, когда диафрагма перемещается относительно задней пластины в ответ на проходящие звуковые волны. Накопленный заряд может генерироваться несколькими различными способами: либо с использованием относительно высокого напряжения поляризации постоянным напряжением, кторое часто получают, преобразуя определенным образом напряжение фантомного питания, или используя так называемый электрет — специальную полимерную пленку, обладающую способность длительное время сохранять электрический заряд. Пленка закрепляется на задней панели микрофона (конструкция «задний электрет»).

В обоих случаях жизненно необходимо обеспечить условия, чтобы предотвратить «утечку» накопленного заряда, поэтому входной каскад усилителя микрофона должен иметь очень высокое входной сопротивление (импеданс).

Таким образом все конденсаторные микрофоны в своей конструкции меют специальный входной каскад усиления, расположенный в непосредственной близости к капсюлю. Такой усилитель может быть собран на полупроводниковых элементах, либо на электронных лампах. Основная задача этого каскада — обеспечить очень высокое сопротивление со стороны подключения микрофонного капсюля и достаточно низкое выходное сопротивление для подключения соединительного кабеля.

Независимо от того, как генерируется заряд, оба типа конденсаторных микрофонов, очевидно, требуют источника питания для внутреннего усилителя. Обычно питание осуществляется от источника от фантомного питания, но некоторые микрофоны могут работать от внутренней батареи, а некоторые микрофоны питаются от отдельного сетевого блока питания.

Рис.1

Слева, на рис.1 вы видите внутреннюю конструкцию обычного бюджетного конденсаторного микрофона с большой диафрагмой и с «истинным» конденсаторным капсюлем «Groove Tubes MD1b».

В верхней части находится капсюль с позолоченной пластиковой диафрагмой. Под капсюлем расположен резиновое амортизирующее крепление для защиты капсюля от шума и вибраций. В средней части находится печатная плата с согласующим входным усилителем, а выходной балансирующий трансформатор и гнездовые соединения находятся внутри металлического модуля внизу.

О фантомном питании

Подавляющее большинство конденсаторных микрофонов требуют для своей работы внешний источник питания. Чаще всего напряжение питания берется от источника фантомного питаня 48 вольт при очень низком потребляемом токе. Некоторые микрофоны могут работать с напряжением фантомного питания в диапазоне от 9 до 52 вольт. Фантомное питание полностью безопасно и обеспечивается всеми более-менее серьезными микшерными пультами, микрофонными предусилителями и компьютерными звуковыми интерфейсами. А также некоторыми портативными аудиорекордерами.

Нужно сказать, что Фантомное Питание — это не то же самое, что напряжение питания, подаваемое на 3. 5 мм разъемы типа «миниджек» портативных рекордеров, звуковых карт или видеокамер. Напряжение такого источника питания намного ниже по сравнению с истинным фантомным питанием и подходит разве что для разых видов дешевых электретных микрофонов, к которым относятся многие накамерные, компьютерные и петличные микрофоны.

Причина того, что фантомное питание называется так, как оно называется, заключается в том, что питающее напряжение постоянного тока передается по тому же симметричному кабелю, по которому передается выходной аудиосигнал микрофона, это означает, что он как бы «невидим», вроде призрака или «фантома». Фактически положительное напряжение 48 вольт приложено к обоим сигнальным проводам, а отрицательный провод питания подключен к экрану кабеля.

В результате фантомное питание работает только в случае использования правильно распаянного симметричного микрофонного кабеля. Например, вы не можете использовать фантомное питание с переходником XLR — миниджек для питания конденсаторного микрофона, при желании подключить его к одному из входов мобильного рекордера, рассчитанного на электретные микрофоны.

Немало случаев, когда покупатели возвращают в магазины купленные ранее конденсаторные микрофоны, мотивируя возврат тем, что микрофон не работает, тогда как проблема в том, что они неправильно подключили питание микрофона. Некоторое пользователи ошибочно полагают, что без фантомного питания микрофон будет просто работать хуже или тише, на самом деле без фантомного питания вы не получите вообще никакого сигнала от такого микрофона. Для конденсаторных микрофонов фантомное питание не является дополнительным, оно просто жизненно необходимо.

Подключение

Как для микрофона так и для предусилителя будет лучше, если вы соедините их друг с другом до момента включения фантомного питания. Также желательно откоючить фантом перед разъединением кабелей. Что еще более важно — необходимо следить за тем, чтобы канальные фэйдеры или контрольные регуляторы громкости были выведены в ноль при включении или выключении фантомного питания, так как громкие удары и щелчки, которые часто возникают в момент включения фантома, могут повредить ваши громкоговорители или даже ваши уши.

Большинство профессионалов всегда будут включать и выключать микрофоны «на горячую», в то время как фантомное питание уже включено. С качественным, правильно сделанными кабелями и хорошими разъемами я никогда не сталкивался с проблемами по этому поводу. Тем не менее, есть мнение, что такие действия могут повредить электронные компоненты внутри микрофона и предусилителя или привести к увеличению уровня шума. Таким образом, самая безопасная практика такова: сначала установите фэйдеры в ноль (или включите режим MUTE, а потом уже включайте фантомное питание.

Прежде чем закончить с темой фантомного питания, стоит упомянуть еще одну вещь. Некоторое оборудование, особенно портативные устройства, обеспечивают фантомное напряжение питания ниже стандартного уровня 48 В. Как уже упоминалось, некоторые микрофоны будут работать на более низких напряжениях, за счет увеличения тока питания и, возможно, сужения динамического диапазона (то есть максимального уровня звука, который они могут обрабатывать без искажений), в то время как другие не будут работать вообще. Спецификация, которая поставляется вместе с микрофоном, сообщит вам, какой диапазон напряжения питания фантомного питания применим для данной модели микрофона.

Уход за конденсаторными микрофонами

Некоторые производители микрофонов утверждают, что их продукция настолько надежная, что ею можно забивать гвозди. И это на самом деле может быть правдой, но я бы не советовал использовать микрофоны в качестве молотка. Особенно в случае конденсаторного микрофона, так как его капсюль — это очень сложное и деликатное устройство. Хотя современные модели более надежны, чем те, которые изготовлялись в прошлом, но имейте в виду, что конденсаторные микрофоны очень плохо переносят падения и удары.

При установке микрофона на стойку лучше всего ослабить фиксатор крепления на стойке или рычаге стрелы так, чтобы он мог свободно вращаться. Затем, крепко удерживая микрофон, поверните стойку или рычаг стрелы так, чтобы ввинтить его в резьбу адаптера подставки микрофона.

Хотя может показаться более простым установить микрофон на стойку, просто повернув зажим микрофона вокруг стационарной подставки для микрофона, это увеличивает риск выброса микрофона, а также не сработает, если к микрофонах уже подключен кабель. Лучшим способом является ослабление затягивающей гайки на рычаге стрелы, а затем поворот рычага стрелы, удерживая микрофон неподвижным.

Влияние влаги и пыли

Я уже объяснял, что конденсаторный микрофон работает за счет измерения крошечных изменений накопленной энергии в конденсаторе, которым является микрофонный капсюль. Любое электрически проводящее загрязнение попадающее на диафрагму, способствует паразитному стеканию накопленной энергии и таким образом нарушает работу микрофона — как правило, это приводит к снижению мощности, увеличению шума и фона.

Ни в коем случае не следует использовать спреи для очистки контактов, они могут дрейфовать на диафрагму микрофона, принося ему непоправимый пред. Частицы дыма, пыль и другое загрязнение воздуха могут также оседать на диафрагме и вызывать проблемы. Несмотря на то, что, теоретически, диафрагмы могут быть очищены, это очень сложный и, следовательно, дорогостоящий процесс. Это не то, что вы должны когда-либо делать у себя дома!

Несомненно, самая распространенная проблема с конденсаторными микрофонами возникает из-за колебаний влажности воздуха, хотя, к счастью, это обычно является лишь временной проблемой. Теплый влажный воздух будет конденсироваться на холодном металле, а вода достаточно проводящая, чтобы способствовать стеканию зарядов с мембраны. Это часто случается, если вы приносите холодный микрофон в теплую студию или вокалист работает очень близко к микрофону.

Влага от дхания певца может конденсироваться на диафрагме и вызывать неприятные потрескивания и шипящие шумы. Правильно расположенный поп-фильтр в большинстве случаев позволяет этого избежать. При смете температуры следует подождать когда конденсаторный микрофон нагреется до комнатной температуры перед использованием.

Если вы подозреваете, что у вас проблемы с конденсатом, единственное решение — позволить микрофону высохнуть на полке над радиатором или в вентиляционном шкафу. У профессиональных студий вряд ли будут проблемы с конденсатом, вызванные самой студийной средой, «гаражные» и «подвальные» студии с большей вероятностью столкнутся с этой проблемой, поэтому убедитесь, что они должным образом отапливаются и храните ваши микрофоны в достаточно теплых и сухих условиях.

Выбираем микрофон для стриминга: ошибки дилетантов и советы профессионалов

Когда появляются мысли о том, чтобы начать стримить, ошибка многих — спускать все деньги на дорогое оборудование, ничего не понимая в его характеристиках. В итоге техника не раскрывает своего потенциала, со временем теряет качество и отправляется в утиль.

Главное, что стоит помнить, — универсальных микрофонов не существует. Поэтому перед покупкой нужно понять, для каких целей и какого формата вам необходимо оборудование. Да, хорошая техника имеет высокую цену, но приобретать можно сразу то, что нужно. А не понять это через несколько недель использования и разочароваться.

При выборе микрофона основными характеристиками служат диаграмма направленности и принцип действия.

Звук — одна из важнейших вещей в стриминге. Никто не будет сидеть на трансляции, где сплошные шумы, прерывающий или тихий звук. Если без камеры еще можно жить, то без микрофона нельзя. Стрим — это в первую очередь общение с аудиторией.

Микрофоны бывают конденсаторными и динамическими. Их различие — в принципе действия. В динамических голос заставляет мембрану внутри микрофона колебаться. Посылая сигнал, он попадает в систему звукоусиления. Плюсы такого микрофона в малой чувствительности. По мнению самарского радиоведущего и звукорежиссера Павла Корнеева, более низкая чувствительность — это и плюс, с одной стороны. «Да, действительно, посторонние шумы не будут попадать, да и если очень громко кричать, такие микрофоны будут справляться с высоким звуковым давлением. Но это и минус, если например, у говорящего слишком тихий голос, или он отвернется от микрофона, или будет во время стрима смотреть в сторону от микрофона».

Такие микрофоны обычно используют артисты на сцене, чтобы посторонние источники шума не мешали. Для начинающего стримера такой вид микрофона вполне неплох. Но здесь необходимо отметить, что у динамических микрофонов по умолчанию кардиоидная направленность. То есть, он принимает звук, если источник находится непосредственно перед микрофоном. Если повернуться влево-вправо, то сигнал будет слишком тихим. Поэтому такие микрофоны и не «ловят» все то, что находится по сторонам от основного источника звука. Либо такие проникновения становятся минимальными, и сводятся на нет при помощи гейтирования.

В корпусе конденсаторного микрофона две проводящие пластины, одна из которых жестко зафиксирована, а вторая играет роль мембраны. Это позволяет получить максимальное качество и чистоту звука. Подобные микрофоны часто используются в профессиональных студиях. Однако стоит отметить, что и внимания к подобной технике требуется больше. Возможен износ мембраны, что приводит к потере качества сигнала. Также необходимо питание. Если подключить технику напрямую в видеокарту, встроенную в компьютер, он не будет работать. Требуется фантомное питание, которые есть во всех звуковых картах и преампах.

Как улучшить конденсаторный микрофон

Итак, мы выяснили, что для стриминга верный вариант — конденсаторный микрофон. Однако и они сами делятся на две категории: с большой и маленькой мембранами.

В первую группу входят микрофоны, что используют круговую обкладку с мембранами на каждой стороне. Здесь получается кардиоидная направленность. Их основной плюс — обладание низкого уровня шума и «яркого звука», к примеру, запись вокала или акустических инструментов, если вдруг на стриме основным контентом является музыкальная направленность. Это означает, что микрофон безразличен к идущему сзади звуку.

Некоторые подобные микрофоны предлагают переключаемые диаграммы направленности, ведь помимо кардиоидной, существует суперкардиоидная, гиперкардиоидная (она же остронаправленная), полукардиоидная. Это однонаправленные микрофоны, о других видах поговорим чуть позже.

По словам Павла Корнеева, исползование полукардиоида для стрима — большая экзотика. Это в основном специализированные микрофоны для конференций и лекций, которые кладутся буквально на стол и внешне похожи, скорее, на датчик пожарной безопасности, чем на микрофон. Вряд ли стримеры вообще с такими столкнутся в жизни.

А теперь о микрофонах с маленькой мембраной. Их плюс — свой родной капсюль, который можно сменить на другой и изменить направленность. Также у них более четкий звук и сохраняется звучание, даже если немного отойти.

Двунаправленные микрофоны имеют чувствительность к звуку и спереди, и сзади. То есть, подобный вариант удобен для формата интервью, когда собеседники сидят друг напротив друга. Всенаправленная категория микрофонов захватывает буквально чуть ли не все звуки в помещении, это больше подходит для концертов, и то нужно держать оборудование ближе к источнику, и такой вариант для стрима не слишком удобен.

Говорить о микрофонах и раскрывать все аспекты при выборе можно бесконечно, но чтобы выбрать свой первый микрофон сказанного вполне достаточно. Перед покупкой прочитайте отзывы на разных сайтах. Полагаться лишь на бренд не стоит. Довольно часто товары пускают на производство в стиле «лишь бы было в ассортименте», поэтому уделите время для поиска информации о микрофоне, который присмотрели и планируете купить.

Павел Корнеев, радиоведущий, звукорежиссер:

— Не нужно забывать, что покупкой одного только микрофона дело не ограничится. Нужен еще кабель (обычно это XLR-XLR), переходник, если речь идет о подключении динамического микрофона напрямую во встроенную карту. И желательно наличие внешней звуковой карты, а также стойки для микрофона, поп-фильтра.

При выборе аппаратуры необходимо обратить внимание на следующие характеристики: принцип работы (динамический или конденсаторный) и направленность микрофона. Лучше, конечно, кардиоида или гиперкардиоида, это поможет исключить проникновение посторонних шумов и нежелательной реверберации (отражение звука от стен помещения).

Нет смысла использовать дорогую профессиональную аппаратуру для начинающего стримера, особенно, если помещение акустически не идеально. Но и приобретать откровенно дешевые варианты (микрофоны для караоке и тд) тоже не стоит, иначе разочарование от работы будет дольше, чем радость от выгодной покупки. Лучше начинать с бюджетных «классических» вариантов и постепенно двигаться дальше. Ну и забывать о самообразовании тоже не стоит. Изучите принципы работы с микрофонами, интерфейсами, преампами. Начальные знания об акустике и тд. Работайте с программами для пост-продакшна, звуковыми редакторами. Это не займет слишком много времени, но в дальнейшем позволит добиваться хороших результатов и исключить типичные ошибки.

Подготовьте помещение. Если, например, в комнате есть эхо, то можно воспользоваться звукопоглощающими панелями, которые крепятся на стены, или соорудить из подручных средств что-то вроде ширмы из плотной ткани. Говорите непосредственно «в микрофон», а не в сторону от него. Кстати производители сейчас учитывают потребности рынка, и у многих есть модели конденсаторных микрофонов «для стримеров» с USB-разъемами. Это позволяет избежать покупки интерфейса (внешней звуковой карты) или преампа. Такие микрофоны подключаются напрямую к ПК или ноутбуку, что очень удобно.

Запомните: никакая, даже самая дорогая аппаратура не исправит дефекты речи и динамический диапазон говорящего. Микрофон может как подчеркнуть недостатки вашего голоса, тембра, так и усилить достоинства при грамотном использовании. С микрофоном и голосом нужно учиться работать, находить свою манеру подачи, работать с дыханием. Не ждите чудес. 70% хорошего звука и обаяния стримера — работа с голосом.

Правильный микрофон. Часть 1. Динамический, конденсаторный, ленточный / studio / Jablog.Ru

Выбор правильного микрофона для снятия гитарного звука в студии – это важная часть создания «своего» гитарного звука. Однако, на рынке, буквально, сотни микрофонов и как же тут решить, какой из «правильный»?

Первым делом нужно понять принцип работы микрофонов разных типов. Давайте с этого и начнем. Рассмотрим три основных типа микрофонов: динамический, конденсаторный и ленточный микрофон (точнее: электродинамический микрофон ленточного типа).

Динамический микрофон
Динамический микрофон работает в точности, как динамик, только в обратную сторону (в принципе, вы даже можете использовать обычных динамик в паре с микрофонными предусилителем для снятия звука).
Динамический микрофон
Звуковые волны ударяют в мембрану (или еще говорят «диафрагму») (очень тонкую пластинку из майлара), которая соединена с катушкой провода, намотанного вокруг магнита. Получается, что провод вместе с мембраной двигаются относительно магнита под действием звуковых волн. Такое движение в магнитом поле создает электрический ток в проводе. Этот электрический сигнал довольно слаб, поэтому его усиливают с помощью микрофонного предусилителя или микшерного пульта до уровня нужного для работы с другими компонентами звукового тракта (эквалайзерами, компрессорами и т. п.).

Динамические микрофоны – это, фактически, стандарт для живого вокала, так же они зачастую используются для снятия звука с электрогитарных усилителей, комбиков, барабанов и духовых инструментов, как на сцене, так и в студии. Для снятия электрогитарного звука используются: вездесущий Shure SM57, Sennheiser MD-421 и e609, Audix i5.

Конденсаторный микрофон
Конденсаторный микрофон работает по принципу конденсатора. Тут используется тонкая диафрагма из майлара покрытая очень тонким металлическим покрытием – это одна из обкладок конденсатора.
Конденсаторный микрофон
Под действием звуковых волн, диафрагма колеблется относительно зафиксированной пластины (это вторая обкладка конденсатора), тем самым изменяя емкость конденсатора. Изменение емкости, влечет за собой появление электрического тока. Т.к. ток очень мал, то внутри конденсаторного микрофона есть электроника для усиления сигнала до уровня, достаточного для того, чтобы послать сигнал на микрофонный предусилитель или микшер. [Чтобы конденсаторный микрофон работал, конденсатор должен быть заряжен. Т.к. только в этом случае при изменении емкости конденсатора в цепи появится ток – он же полезный сигнал. Чтобы зарядить конденсатор, к нему нужно приложить напряжение, т.е. обеспечить питанием. В том числе поэтому конденсаторному микрофону нужно то самое фантомное питание в 48В, а не только для «внутренней электроники для усиления сигнала». Прим. CraSS]

Конденсаторные микрофоны чаще всего используются в студии для снятия звука с клавишных, струнных, акустических гитар и вокала. Их также любят использовать для передачи пространства комнаты и оверхедов при снятии звука с барабанов. Существуют сотни различных современных конденсаторных микрофонов, вот некоторые популярные модели: Mojave MA-200, Shure KSM 44, практически любая Audio-Technica, Blue, Neumann и Rode.

Ленточный микрофон
Ленточный микрофон работает примерно по такому же принципу, как динамический, однако конструкция у ленточного микрофона другая.
Ленточный микрофон
Вместо диафрагмы, соединенной с катушкой (как в динамическом микрофоне), в ленточном используется тонкая и легкая металлическая лента, подвешенная в магнитном поле. Звуковые волны заставляют колебаться эту ленту в магнитном поле, что, в своею очередь, вызываете появление небольшого электрического тока. Этот сигнал отправляют сначала на микрофонный предусилитель, либо микшерный пульт. В студии, ленточные микрофоны используется для снятия звука с акустических инструментов, вокала, духовых, гитарных усилителей, барабанных оверхедов и, в качестве, удаленных микрофонов. Вот несколько примеров современных ленточных микрофонов, которые хорошо подходят, для записи гитары: Royer R-121, AEA R84 и R92, Audio-Technica AT40881, Beyerdynamic M 160 и M 130. Раньше ленточные микрофоны использовались преимущественно для студийной работы, но некоторые новые модели, например, Royar-121 Live и R-122 Live предназначены для жестких условий живой сценической работы.
Сравнительная таблица микрофонов различных типов (кликабельно)
На сегодня все. В следующий раз мы еще больше углубимся в загадочный микрофонный мир и посмотрим, как различные микрофоны могут помочь достичь нужного звука.

Автор: Mitch Gallagher
[premierguitar.com]


По теме:
Как снять звук с гитарного усилителя? Часть 1: Основы
Как снять нужный звук с гитарного кабинета?
Записывающийся гитарист: два микрофона (иногда) лучше, чем один
Советы про запись гитары от знаменитых гитаристов

Электретный микрофон что это такое


Что такое электретный микрофон: принцип действия электретного микрофона.

Микрофоны — устройства, усиливающие громкость звука, распространены повсеместно. Среди их разновидностей есть профессиональные, а также более простые варианты для домашнего пользования. Кроме этого, микрофоны бывают конденсаторного и электретного типа.

Что такое электретный микрофон

Чтобы лучше понять, что это за устройство, сначала необходимо уточнить, что такое электрет.

Электрет — специальный материал, способный довольно длительное время быть поляризованным. Помимо этого, он обладает свойством создавать электромагнитное поле.

Обычные конденсаторные микрофоны имеют довольно низкое сопротивление, а у электретного варианта, оно значительно выше. Поэтому такие устройства требуют подсоединения к усилителям, которые имеют довольно большое сопротивление. Также им необходим внешний блок питания.

В его корпусе находится усилитель и всё напряжение, поступающее на аппарат, требуется для его питания. В конденсаторных же вариантах, оно идёт на зарядку.

Принцип действия электретного микрофона

Устройство состоит из конденсаторов, у которых некоторая часть пластин произведена из плёнки. Эта плёнка натягивается на кольцо. Далее, она подвергается воздействию заряженных частиц. Электроны проникают в неё на небольшую глубину. В результате этого в пространстве вокруг них создаётся заряд. Этот заряд может существовать довольно длительное время.

Сверху плёнка покрыта слоем металла. Он также используется в качестве электрода. На небольшом расстоянии от неё располагается ещё один электрод — металлический цилиндр небольшого размера. Своей плоской стороной он повёрнут к плёнке.

Полиэтиленовая мембрана создаёт звуковые колебания, передающиеся на электроды, в результате чего вырабатывается ток. Сила получаемого тока крайне мала, тогда как выходное сопротивление имеет высокие значения. Поэтому передача аудиосигнала осуществляется довольно сложно. Чтобы небольшой по силе ток и большое сопротивление были согласованы, используется специальный каскад. Выполняется он в виде униполярного транзистора, а находится в корпусе устройства, в специальном капсюле.

Принцип работы электретного устройства базируется на способности отдельных видов материалов изменять свой поверхностный заряд под влиянием акустической волны. Материалы при этом должны обладать очень большой диэлектрической проницаемостью.

СПРАВКА! Поскольку данные устройства обладают очень высоким выходным сопротивлением, их можно без труда подключать к ресиверам и усилителям с входящим высоким сопротивлением. Чтобы удостовериться в том, можно ли использовать данный конкретный усилитель, необходимо подключить к нему мультиметр и посмотреть полученные значения. Если в результате измерений мультиметр показал значения, равные 2–3 Вольт, то данный усилитель можно подключать к электретному микрофону.

Сейчас практически вся аппаратура может работать с данным видом устройств.

Электретные микрофоны уже практически вытеснили другие варианты. Это обусловлено тем, что они имеют демократичную цену, но при этом надёжны в эксплуатации. Ещё одним плюсом являются их небольшой размер и масса.

Конденсатор или электретный микрофон – какой из них лучше

Электретные микрофоны обычно используются в мобильных телефонах, компьютерах или домофонах. Но эти небольшие устройства также используются профессионалами в качестве студийных микрофонов и измерителей уровня звука.

Конденсаторные микрофоны, в свою очередь, являются тонкими и точными моделями, которые захватывают всё, даже самый тихий звук.  Часто говорят, что они «безжалостно точны». Высокий уровень чувствительности и широкая частотная характеристика позволяют использовать конденсаторные микрофоны везде, где важно качество записанного сигнала.

Чем отличаются емкостные и электретные микрофоны?

Как работает конденсаторный микрофон

Конденсаторные микрофоны – наряду с динамическими микрофонами – являются одними из самых популярных решений среди предлагаемого оборудования для записи звука. Эти устройства состоят из подвижных обкладок и мембранной сетки, которые заряжаются поляризовыванным напряжением, что образует особый тип конденсатора. Его емкость изменяется в процессе колебаний мембраны от воздействия акустической волны.

Неоспоримым преимуществом конденсаторных микрофонов является их высокая чувствительность, а также быстрая реакция на переходные процессы и широкий диапазон частотных характеристик. Все эти элементы позволяют осуществлять запись звука с большим количеством деталей. Емкостные микрофоны характеризуются высоким качеством, что также отражается на их цене.

Преимущества конденсаторных микрофонов:

  • Они легкие, но не очень прочные
  • Характеризуются высокой чувствительностью и быстрой реакцией на переходные процессы, поэтому способны регистрировать даже тихие звуки, детали изменения тонов и т.д.
  • Имеют широкую частотную характеристику, идеально подходят для записи вокала и акустических инструментов
  • Полный потенциал может быть использован в студиях звукозаписи, в которых созданы хорошие акустические условия
  • Доступны как устройства с разъемами XLR и USB

Недостатки конденсаторных микрофонов:

  • Не устойчивы к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям
  • Они дорогие
  • Им нужна дополнительная фантомная мощность (48В) для работы

Как работает электретный микрофон

Электретные микрофоны являются одной из разновидностей конденсаторных микрофонов. Они выглядят как маленький конденсатор и состоят из диафрагмы и фиксированной мембраны.

Мембрана в устройствах этого типа выполнена из поляризованной электретной пленки, покрытой слоем металла. Тонкое металлическое покрытие – одна из двух граней конденсатора, другая – жесткая пластина. Акустическое давление воздействует на диафрагму, вызывая изменение емкости конденсатора.

В некоторых моделях электретный слой имеет фиксированное покрытие, а мембрана изготовлена из лучших материалов с механическими и термическими свойствами.

Преимущества электретных микрофонов:

  • Их легко и дешево производить, они являются одними из самых дешевых на рынке
  • Используются, в основном, как поверхностные и конференц-микрофоны, а также микрофоны в мобильных телефонах, компьютерах, камерах, домофонах и устройствах прослушивания
  • Более качественные электретные модели используются в измерителях уровня звука класса 1, а также в вокальных микрофонах
  • Доступны как модели с разъемами XLR, разъемом 3,5 мм и проводными клеммами
  • Как и все конденсаторные микрофоны, электретные устройства отличаются высокой чувствительностью и долговременной стабильностью
  • Кроме того, эти модели устойчивы к влаге, ударам и механическим повреждениям

Недостатки электретных микрофонов:

  • Они не пользуются популярностью среди звукорежиссеров, их часто считают худшими
  • Подобно классическим конденсаторным микрофонам, требуется дополнительный источник питания, однако, в этом случае достаточно 1 вольта

Конденсаторный микрофон и электретный – что лучше

Электретный или обычный конденсаторный микрофон? Какое из этих устройств заслуживает внимания? Выбор конкретного решения зависит от предполагаемого использования микрофона и вашего бюджета.  Несомненно, электретные микрофоны дешевле емкостных моделей, но по качеству последние выигрывают.

Если микрофон приобретается для профессионального применения, например, для записи вокала или записи акустических инструментов, стоит обратиться к емкостной модели. Для любительских применений дома или в компании достаточно электретных микрофонов. Они прекрасно работают как компьютерный микрофон, конференц-микрофон, поверхностный или галстучный.

Где ещё можно использовать электретные микрофоны? Такие устройства очень часто являются частью систем мониторинга. Благодаря небольшим размерам и влагостойкости их можно разместить практически в любом месте. В сочетании с такими же маленькими камерами они идеально подходят для наблюдения за трудными местами.

Как подключить конденсаторный микрофон к компьютеру

Как обычные конденсаторные микрофоны, так и электретные микрофоны могут быть подключены к компьютеру или консоли. В результате они используются не только для записи вокала или инструментов или в качестве элемента системы мониторинга, но также вы можете использовать их для видеоконференций, проведения виртуальных игр и записи видеоблогов.

Чтобы подключить микрофон к компьютеру, он должен быть оснащен подходящим разъемом. В случае с микрофонами они обычно имеют разъём 3,5 мм, USB и XLR.

  • Конденсаторный микрофон XLR – это традиционное решение, в котором устройство оснащено только разъемом XLR. Для подключения микрофона к компьютеру необходимо использовать внешний аудиоинтерфейс. Как известно, для конденсаторных микрофонов также требуется дополнительный фантомный источник питания (48 В), часто предоставляемый упомянутым интерфейсом. Подключение конденсаторного микрофона XLR к компьютеру сводится к подключению устройства (с помощью кабеля XLR) к аудиоинтерфейсу, а затем подключению интерфейса к USB-порту ПК или ноутбука.
  • Конденсаторный микрофон USB – помимо компонентов, входящих в стандартный конденсаторный микрофон, также имеется предусилитель и аналого-цифровой преобразователь. В этом случае вам больше не нужно подключать аудиоинтерфейс или дополнительный источник питания. Конденсаторный микрофон USB подключается непосредственно к USB-порту компьютера, устанавливает драйверы и может использоваться немедленно.

Какой электретный микрофон выбрать

Микрофоны имеют много применений. Они используются не только музыкантами во время живых выступлений и записей, они также часто используются во время потоковых игр, видеозвонков или во время интервью. Комплексное использование этого типа оборудования заставляет постоянно работать над новыми технологиями и решениями.

На рынке доступно много типов микрофонов, которые адаптированы к различным видам деятельности. Одним из наиболее часто используемых решений является электретный микрофон. Что такое электретный микрофон? Как проверить, работает ли электретный микрофон? Мы отвечаем на эти и другие вопросы в сегодняшнем руководстве.

Что такое электретный микрофон?

Динамические и конденсаторные модели – это решения, которые заслуживают особого внимания среди микрофонов. В настоящее время они доминируют на рынке, и это неудивительно. Динамические микрофоны достаточны для любительских приложений, в то время как емкостные модели используются как дома и в корпорациях, так и в профессиональных музыкальных студиях.  Одной из разновидностей конденсаторных устройств является электретный микрофон.

Мало кто понимает, что электретные микрофоны сопровождают нас на каждом шагу. Эти небольшие аудиоустройства можно найти даже в смартфонах. Диафрагма или фиксированная оболочка микрофона изготовлена из электрета – диэлектрика с постоянной электрической поляризацией.

Как работает электретный микрофон

Электретный микрофон без пластикового корпуса напоминает конденсатор. Его диафрагма выполнена из поляризованной электретной пленки, покрытой тонким слоем металла, который является одной из двух граней конденсатора. Второе покрытие – жесткая плитка. Акустическое давление воздействует на диафрагму и, таким образом, меняет емкость конденсатора. Электретные микрофоны могут иметь два или три наконечника.

Электретные устройства просты и дешевы в изготовлении, что способствует их широкому применению в бытовом оборудовании. Некоторые электретные микрофоны, используемые в недорогих устройствах, имеют низкое качество.  Однако, не следует обобщать, поскольку электретные микрофоны также используются в профессиональном оборудовании, таком как измерители уровня звука класса 1.

Стоит ли покупать емкостный электретный микрофон? Каковы особенности этого типа решения? Ниже представлены наиболее важные преимущества и недостатки электретных микрофонов.

Преимущества электретных микрофонов:

  • Они дешевы в производстве, поэтому их цена не слишком высока
  • Обычно используются в мобильных телефонах, компьютерах, студийных микрофонах, перехватчиках, поверхностных микрофонах, камерах, домофонах и других местах
  • Модели лучшего качества также используются в профессиональных вокальных микрофонах и измерителях уровня звука класса 1
  • Отличаются высокой чувствительностью, долговременной стабильностью и сверхплоскими характеристиками передачи
  • Доступны как модели с разъемами XLR, разъемом 3,5 мм и проводными клеммами

Недостатки электретных микрофонов:

  • Среди звукорежиссеров они имеют очень негативную репутацию (некоторые из некачественных устройств портят общее мнение об электретных микрофонах)

Как подключить электретный микрофон к компьютеру

Электретные микрофоны – это небольшие устройства, которые из-за своего размера и относительно хорошего качества обычно используются в электронном оборудовании, в том числе смартфонах, компьютерах, ноутбуках, акустических переключателях, домофонах, перехватчиках, компьютерных микрофонах и гарнитурах.

На рынке представлены электретные микрофоны в базовой версии – емкость с двумя или тремя наконечниками, а также модели, адаптированные для домашнего, студийного, сценического и корпоративного использования, которые оснащены разъемами XLR или разъемами 3,5 мм. Электретные микрофоны также могут быть в форме плоских устройств, называемых конференц-микрофоны.

К компьютеру можно подключить как устройство с разъемом 3,5 мм, так и микрофон с разъемом XLR.

  • Электретный микрофон с разъемом 3,5 мм может быть наушником, галстучным или стоящим микрофоном. Эти типы моделей используются для передачи видеозвонков, записи видео и потокового звука во время воспроизведения.
  • Электретный микрофон с разъемом XLR – профессиональное устройство, используемое для записи вокала. Его можно подключить к компьютеру с помощью адаптера 3,5 мм или через аудиоинтерфейс.

Электретные микрофоны, предлагаемые производителями, отличаются не только конструкцией и применением, но и качеством.  При покупке этого типа устройства стоит ознакомиться с доступными решениями.

Каким параметрам следует уделить особое внимание?

  • Характеристики направленности. Отвечает за «отсечение» пространства, из которого микрофон собирает акустические волны. Микрофоны могут быть однонаправленными, двунаправленными или всенаправленными. Однонаправленные устройства ориентированы на звук, исходящий в передней части микрофона, но стоит знать, что некоторые модели также ловят волны по бокам. Двунаправленные микрофоны собирают звуки спереди и сзади устройства, а область, которую они покрывают, выглядит как восьмёрка. Как вы можете догадаться, всенаправленные микрофоны регистрируют акустические волны со всех сторон.
  • Собственный шум. Это влияет на способность собирать даже самые тихие звуки. Чем меньше собственный шум, тем точнее устройство.
  • Чувствительность. Выражается в милливольтах на Паскаль (мВ/Па). Чем выше чувствительность, тем точнее сбор звуковых волн из окружающей среды.  Высокая чувствительность нежелательна в некоторых приложениях, например, с микрофонами в телефонах или устройствах, используемых для видеовызовов. Устройства с высокой чувствительностью, в основном, используются в профессиональных студиях звукозаписи, где необходимо записывать звуки со всеми деталями.
  • Производитель. При покупке электретного микрофона стоит сделать ставку на устройство из предложений известных и уважаемых производителей. Решив купить микрофон проверенного производителя, вы можете быть уверены, что приобретете продукт высочайшего качества, который стоит своей цены.
Page 2
Page 3

Веб-сайты состоят из нескольких отдельных частей, включая изображения, текст и различные документы. Эти документы включают в себя не только те, которые могут быть связаны с различными страницами,

802.11ac – это стандарт беспроводной сети Wi-Fi, более продвинутый, чем стандарт 802.11n предыдущего поколения. Возвращаясь к малоизвестной оригинальной версии

Электретный микрофон — это… Что такое Электретный микрофон?

Основная статья: Микрофон

Слева электретный капсюль (конденсатор) микрофона МКЭ-3, справа — весь микрофон (содержит капсюль и буферный усилитель) Электретные микрофоны («капсюли»).

Электре́тный микрофо́н — разновидность конденсаторного микрофона.

Принцип действия электретного конденсаторного микрофона основан на способности некоторых диэлектрических материалов (электретов) сохранять поверхностную неоднородность распределения заряда в течение длительного времени.

Принцип действия гомоэлектретного микрофона

Тонкая плёнка из гомоэлектрета помещается в зазор конденсаторного микрофона (то есть конденсатора, у которого одна из обкладок (мембрана) имеет возможность перемещаться под действием внешнего акустического сигнала) либо наносится на одну из обкладок. Это приводит к появлению некоторого постоянного заряда конденсатора. При изменении ёмкости, вследствие смещения мембраны, на конденсаторе проявляется изменение напряжения, соответствующее акустическому сигналу.

Принцип действия гетероэлектретного микрофона

В таком микрофоне сама гетероэлектретная плёнка служит мембраной. При её деформации на её поверхностях возникают разноимённые заряды, которые можно зарегистрировать, расположив электроды непосредственно на поверхности плёнки (на поверхность напыляют тонкий слой металла (алюминий, золото, серебро и т.  п.).

Особенности подключения

Типичная схема предусилителя на встроенном полевом транзисторе. Внешнее напряжение питания подаётся на U+; отделённая конденсатором переменная составляющая сигнала снимается с «Output»; резистор устанавливает режим работы транзистора и выходной импеданс.

В отличие от динамических микрофонов, имеющих низкое электрическое сопротивление катушки (~50 Ом ÷ 1 кОм), электретный микрофон имеет чрезвычайно высокий импеданс (имеющий емкостный характер, порядка десятков пФ), что вынуждает подключать их к усилителям с высоким входным сопротивлением. В конструкцию практически всех электретных микрофонов входит предусилитель («преобразователь сопротивления», «согласователь импеданса») на полевых транзисторах, реже на миниатюрных радиолампах с входным сопротивлением порядка 1 ГОм и выходным сопротивлением в сотни Ом, находящийся в непосредственной близости от капсюля. Поэтому, несмотря на отсутствие необходимости в поляризующем напряжении, такие микрофоны требуют внешнего источника электропитания.

Ссылки

Что такое конденсаторный электретный микрофон и как он работает

Электретный конденсаторный микрофон является довольно простым для объяснения устройством, тем не менее, который стоит разобрать подробнее.

По сути, это конденсатор, образованный из очень тонкого проводящего листа, который функционирует как диафрагма, установленная перед другим проводником, обычно это кусок сетки. Звуковые волны приводят к вибрации диафрагмы, и эти колебания изменяют емкость между диафрагмой и сеткой.

Если эта емкость включена в RC-цепь с очень высоким импедансом и к ней прикладывается высокое напряжение, на ней устанавливается почти постоянный заряд. Поскольку заряд остается постоянным, изменение емкости вызывает крошечную флуктуацию напряжения, которую можно получить в качестве аудиосигнала от микрофона. Конденсаторные микрофоны, построенные таким образом, могут быть чрезвычайно высокого качества. Но у них есть необходимость в питании высоким напряжением для подачи заряда и в усилителе для буферизации и увеличения звука.

Электретные конденсаторные микрофоны, тем не менее, не требуют источника питания высокого напряжения. Почему? Ответ исходит от материала, который включает в себя диафрагму. Электрет – это материал, который несет постоянный заряд без требования для обеспечения высокого напряжения для его поддержания. Электретный микрофон работает точно так же, как и любой другой конденсаторный микрофон, но постоянный заряд на его электретной диафрагме достаточен для создания на нем восстанавливаемого напряжения. Капсула будет содержать полевой транзистор в качестве высокоимпедансного буфера, чтобы обеспечить полезный выход с источником постоянного тока из одной батарейки АА.

Поэтому, отвечая на вопрос о том, что такое электретный конденсаторный микрофон, мы подходим к более фундаментальному вопросу: что же такое электрет? Разумеется, невозможно, чтобы материал сохранял электрический заряд бесконечно. Все дело в диполях. Диполем в химическом смысле является молекула, которая обладает разницей в электрическом заряде между ее различными частями. На одном его конце может быть функциональная группа с избытком электронов, а на другом – с дефицитом электронов. Обычно пример молекулы с этим свойством представляет собой воду, она образует V-образную молекулу H-O-H с кислородом в точке, имеющей больший отрицательный заряд, и водород в точках с большим положительным зарядом.

Твердое тело, состоящее из молекул, содержащих диполи, не имеет статического заряда, так как эти диполи выровнены в случайном порядке, так что не происходит никакого градиента заряда. Но если бы все молекулы в твердом теле могли быть выровнены так, что их диполи выполнялись в одном направлении, тогда их отрицательно и положительно заряженные концы были бы расположены «спина к спине». Подумайте, что они немного похожи на большую кучу миниатюрных собранных в ряд батарей, так что с одной стороны материала их отрицательные полюса становятся обогащенными электронами, а их положительные полюса имеют недостаток электронов.

Важно подчеркнуть, что аналогия с батареей предназначена, чтобы помочь визуализировать, как диполи выравниваются, чтобы создать единый градиент заряда. Для того, чтобы электретный материал обладал стойким зарядом, он также должен быть изолятором, поскольку, если бы это был электрический проводник, заряд просто проводил бы ток и нейтрализовал бы себя. Таким образом, ток не может течь из электретного материала, и на основании всего этого работает электретный конденсаторный микрофон.

© digitrode.ru

Теги: микрофон

Электретный микрофон

Электретный микрофон является разновидностью конденсаторных микрофонов. В большинстве случаев подобные микрофоны применяются в профессиональных студиях, однако могут отлично подойти и для любительских целей. Как правило, конденсаторные электретные микрофоны частенько используют для оснащения домашних звукозаписывающих студий.

На современном российском рынке можно встретить огромный ассортимент данного оборудования. Среди существующих предложений можно выбрать электретный микрофон как зарубежного, так и отечественного производства. Если говорить о вопросах стоимости, то микрофоны зарубежного производства стоят несколько дороже, нежели российского. В большинстве случаев это завышение цен мало чем оправдано, так как электретный микрофон российского производства не уступает по своему качеству зарубежному.

В настоящее время микрофоны подобного типа практически вытеснили микрофоны, обладающие другой конструкцией. Причина в том, что при весьма низкой цене электретный микрофон характеризуется высокой надежностью, малым весом и ровной АЧХ.

Микрофоны подобного типа представляют собой конденсаторы, некоторые пластины которых изготавливаются из очень тонкой пленки, натянутой на кольцо. Полиэтиленовая пленка облучается пучком электронов, которые проникают на небольшую глубину и в результате создают пространственный заряд, имеющий возможность сохраняться достаточно долгое время.

У данного типа диэлектриков есть название «электрет» — благодаря чему микрофон также называется электретным.

В дальнейшем на пленку накладывается достаточно тонкий слой металла, использующийся как один из электродов. В качестве другого электрода выступает металлический цилиндр, чья плоская поверхность находится недалеко от пленки.

Ее колебания, которые вызываются акустическими волнами, способны создавать между электродами электрический ток. Из-за того, что сила данного тока достаточно мала, а выходное сопротивление достигает гигаомов, передача сигнала, генерируемого микрофоном, осуществляется достаточно сложно. В результате, для того чтобы согласовать низкое сопротивление усилителя с высоким сопротивлением микрофона, необходимо использовать согласующий каскад, который выполнен на полевом (униполярном) транзисторе, конструктивно расположенном в корпусе микрофонного капсюля.

Корпус капсюля должен быть изготовлен из металла, способного экранировать микрофон и согласовать каскад, защитив его от внешних полей электричества.

Как правило, капсюлем здесь называется устройство, в чьем корпусе располагается не только сам микрофон электретный, но и согласующий каскад.

Для того чтобы понять, пригоден ли для подключения электретного микрофона тот или иной микрофонный усилитель, вполне хватит подключения к входному гнезду мультимера. Если в результате прибор показывает 2-3 Вольт, это означает, что усилитель подходит для работы вместе с электретным микрофоном. Многие микрофонные усилители используются в отдельных компьютерных аудиокартах или во встроенных, которые рассчитаны как раз на работу с электретными микрофонами.

Принцип работы электретных микрофонов основывается на возможности некоторых материалов, обладающих высокой диэлектрической проницаемостью, менять свой поверхностный заряд в результате воздействия звуковой волны. Электретные микрофоны обладают очень высоким сопротивлением, благодаря чему есть возможность их подключения к усилителям с высоким входным сопротивлением.

По своей конструкции подобные микрофоны делятся на три категории: электретный материал находится во фронтальном положении; электретный материал нанесен на гибкую мембрану; электрет находится на задней пластине.

На сегодняшний день лидером по изготовлению профессионального звукозаписывающего оборудования является компания «Октава», чьи микрофоны обладают безупречной репутацией.

«Октава» МКЭ – серия, включающая в себя несколько моделей профессиональных электретных микрофонов, которые рассчитаны на различные условия использования. Особое внимание стоит обратить на новинку компании – микрофон «Октава» МКЭ – 222, который предназначен для записи конференций.

Каждое устройство, подключенное к Интернету, имеет IP-адрес или адрес Интернет-протокола. Существуют публичные и частные IP-адреса. IP-адрес 192.168.0.1 является частным IP-адресом и используется

Ваш ноутбук работает медленно? Неважно, старый он или новый, с Windows или MacBook, но пользоваться медленным ноутбуком не очень приятно.

Если вы ищете способы ускорить работу

В 2019 году телевизоры стали лучше и совершеннее, чем когда-либо, и значительно дешевле, чем раньше.  Но, покупая новый телевизор, вы должны быть уверенным в том, что получите максимальную отдачу

Разнообразные варианты на рынке USB-накопителей отражают множество вариантов использования, которые люди учитывают при принятии решений о покупке. Покупка самой большой флешки не всегда имеет

Если вы ищите фитнес-треке , скорее всего, вы ищете устройство, которое может измерять статистику, связанную с фитнесом, такую как количество шагов и количество сожженных калорий. Хотя эти

Корейцы не предлагают много премиальных устройств. Они разрабатывают две линейки флагманских телефонов: G и V. На этот раз мы рассмотрим последний LG G8 ThinQ – этот смартфон всё ещё борется за

Китайский производитель уже долгое время инвестирует в смартфоны среднего класса. Их продажа становится его основным источником дохода. Устройства этой марки становятся всё более вычурными и

Если вы пытаетесь найти лучший твердотельный накопитель для игр в 2019 году, который максимально увеличит ваши общие впечатления, смотрите дальше.  Мы собрали 6 великолепных вариантов SSD, чтобы

После выхода процессоров Ryzen 3000 появляется всё больше вопросов о том, какую оперативную память подобрать, чтобы в полной мере использовать их потенциал, но не переплачивать. На какие

Мы изучили наиболее важные функции звуковых карт для настольного компьютера – от возможности подключения устройств до качества звука – и обрисовали их здесь, чтобы вы тоже знали, на что обращать

Электретный микрофон | Основы электроакустики

Электретный микрофон — микрофон с принципом действия, сходным с микрофонами конденсаторного типа, использующий в качестве неподвижной обкладки конденсатора и источника постоянного напряжения пластину из электрета. Используется способность этих материалов сохранять поверхностный заряд в течение длительного времени.

Изобретён японским учёным Ёгути в начале 1920-х годов. Первое время микрофоны электретного типа были сравнительно дороги, а их очень высокое выходное сопротивление (в единицы мегаом и выше) заставляло применять для реализации исключительно ламповые схемы. Создание полевых транзисторов привело к появлению чрезвычайно эффективных и компактных электретных микрофонов, совмещённых с собранным в том же корпусе предусилителем на полевом транзисторе, и с 1970-х годов электретные микрофоны стали активно использоваться в бытовой технике и широком спектре приложений.

Принцип действия электретного конденсаторного микрофона основан на способности некоторых диэлектрических материалов (электретов) сохранять поверхностную неоднородность распределения заряда в течение длительного времени.

Тонкая плёнка из гомоэлектрета помещается в зазор конденсаторного микрофона (то есть конденсатора, у которого одна из обкладок (мембрана) имеет возможность перемещаться под действием внешнего акустического сигнала) либо наносится на одну из обкладок. Это приводит к появлению некоторого постоянного заряда конденсатора. При изменении ёмкости, вследствие смещения мембраны, на конденсаторе проявляется изменение напряжения, соответствующее акустическому сигналу.

Принцип действия гетероэлектретного микрофона: В таком микрофоне сама гетероэлектретная плёнка служит мембраной. При её деформации на её поверхностях возникают разноимённые заряды, которые можно зарегистрировать, расположив электроды непосредственно на поверхности плёнки (на поверхность напыляют тонкий слой металла (алюминий, золото, серебро и т.  п.).

В отличие от динамических микрофонов, имеющих низкое электрическое сопротивление катушки (~50 Ом ÷ 1 кОм), электретный микрофон имеет чрезвычайно высокий импеданс (имеющий емкостный характер, конденсатор ёмкостью порядка десятков пФ), что вынуждает подключать их к усилителям с высоким входным сопротивлением. В конструкцию практически всех электретных микрофонов входит предусилитель («преобразователь сопротивления», «согласователь импеданса») на полевых транзисторах, реже на миниатюрных радиолампах, с входным сопротивлением порядка 1 ГОм и выходным сопротивлением в сотни Ом, находящийся в непосредственной близости от капсюля. Поэтому, несмотря на отсутствие необходимости в поляризующем напряжении, такие микрофоны требуют внешний источник электропитания.

 

 

Выбор правильного микрофона

Динамический микрофон

Динамический микрофон работает по тем же основным электрическим принципам, что и динамик, но в обратном порядке. Звуковые волны ударяют по диафрагме, заставляя подключенную звуковую катушку перемещаться через магнитный зазор, создавая ток, поскольку магнитные линии разрываются.

Динамические микрофоны обычно более устойчивы, чем другие распространенные микрофоны (например, конденсаторные микрофоны), из-за их более прочных диафрагм и чаще всего используются в средах с высоким уровнем звукового давления, например, в концертных залах для звукоусиления.

Хотя динамические микрофоны более надежны, чем конденсаторные, они часто намного менее чувствительны.

(производят меньше сигнала или напряжения с заданным звуковым входом), чем конденсаторные микрофоны, их низкочастотные характеристики сильно зависят от расстояния от источника звука, а их индуктивность (из-за использования катушки с высоким импедансом) часто снижает частотную характеристику выше 10 кГц.

Любой динамик можно использовать в качестве динамического микрофона, во многих коммерческих автоматических телефонных автоматах динамик используется как для вывода звука, так и для звука.Как правило, наиболее чувствительные динамики (более высокий уровень звукового давления на данном входе) обеспечивают наиболее чувствительный динамический микрофон, и чем больше диафрагма, тем уже диаграмма направленности.

Пример частотной характеристики динамического микрофона

Телефонная будка использует динамик как
как микрофон, так и как динамик

Электретный конденсаторный микрофон

Электретные конденсаторные микрофоны (ECM) работают по принципу, согласно которому диафрагма и задняя пластина взаимодействуют друг с другом, когда звук попадает в микрофон.

Диафрагма или задняя пластина электрически заряжены / поляризованы для создания магнитного поля, взаимодействие внутри поля вызывает изменение емкости, соответствующее изменению расстояния между диафрагмой и задней пластиной.

JFET внутри микрофонного капсюля действует как предварительный усилитель и изменяет переменную емкость на переменное напряжение для использования с другим предусилителем или усилителем для повышения сигнала до полезного выхода.

Тонкая и легкая диафрагма делает современные ECM очень чувствительными по сравнению с динамическими микрофонами, с возможностями высокого разрешения и сверхширокой частотной характеристикой.Большинство модулей ECM имеют очень маленький корпус, что позволяет легко разместить их в различных продуктах.

Поскольку размер внутренней диафрагмы довольно мал и тонок, ECM обычно имеет более низкую точку акустической перегрузки (AOP), при которой величина входного сигнала вызывает чрезмерные искажения по сравнению с динамическим микрофоном.

Модули ECM

могут быть изготовлены с множеством различных типов диаграмм направленности, включая всенаправленные, однонаправленные / кардиоидные, с шумоподавлением / двунаправленные и различные варианты кардиоидного типа.

Частотная характеристика блока управления двигателем POM-2730L-HD-R
(со входом 3 В постоянного тока и источником звука 94 дБ на расстоянии 50 см)

Типичная цепь привода контроллера ЭСУД
(Конденсаторы блокировки жужжания GSM внутри контроллера ЭСУД)

Микрофон MEMS

Большинство микрофонов MEMS работают по тем же принципам, что и микрофоны ECM, но рабочие части уменьшены в размере с помощью процессов микроэлектромеханической системы (MEMS) для вытравливания диафрагмы из кремниевой пластины, которая затем объединяется на печатной плате. с помощью ASIC (специализированная интегральная схема).

Подвижная диафрагма работает в унисон с неподвижной и электрически заряженной задней пластиной. Изменение расстояния между этими двумя устройствами, когда через акустический порт поступает изменяющееся давление воздуха (или звук), вызывает изменение емкости. Это изменение емкости преобразуется в переменное напряжение и затем предварительно усиливается ASIC перед отправкой сигнала на выход.

Микрофоны

MEMS обычно имеют всенаправленную диаграмму направленности, построены с аналоговыми или цифровыми ASIC и предлагаются в конфигурациях с верхним или нижним срабатыванием.Потребляемый ток обычно невелик — 200 мкА или менее при полном напряжении для аналоговой версии и 800 мкА или менее при полном напряжении для цифровой версии — при этом большинство цифровых МЭМС-микрофонов могут переводиться в режим пониженного энергопотребления или спящий режим.

Микрофоны

Digital MEMS иногда используются в виде решеток — нескольких микрофонов, развернутых по определенному шаблону — для приложений формирования луча. Формирование луча позволяет устройству определить, в каком направлении исходит звук, из-за наблюдаемой задержки (от микрофона к микрофону) при одновременном мониторинге всех микрофонов во временной области, например, в устройствах Amazon Echo ™.

Преимущества использования микрофона MEMS включают снижение энергопотребления, уменьшенные размеры, снижение производственных затрат за счет пайки оплавлением, а также операций по установке и замене, а также меньшую восприимчивость к шуму из-за механических ударов.

Массив MEMS Схема МЭМС-микрофона с направленным вниз

Чувствительность микрофона

Чувствительность — это мера того, какое напряжение будет выдавать микрофон на частоте 1 кГц при размещении на определенном расстоянии от источника звука 94 дБ (1 паскаль) и при ссылке на то, что 0 дБ равен 1 В среднеквадратичного значения выходного сигнала или 1 В среднеквадратичного значения / Па.


Если микрофон, расположенный на расстоянии 50 см от динамика, генерирующего выходной сигнал 94 дБ, генерирует выходной сигнал примерно 500 мВ RMS, он будет иметь чувствительность -6 дБ. Большинство микрофонов имеют гораздо более низкий выходной сигнал — от 3 мВ среднеквадратического значения до 100 мВ среднеквадратичного значения — и чувствительность от -20 дБ до -50 дБ.

Отношение сигнал-шум микрофона и динамический диапазон

Микрофоны

имеют небольшой собственный шум, который генерируется самим собой, известный как минимальный уровень шума.

Микрофоны

также имеют максимальное входное звуковое давление, при котором на выходе микрофона возникает определенное количество искажений, известное как точка акустической перегрузки (или AOP). Разница между номинальной чувствительностью и минимальным уровнем шума — это отношение сигнал / шум.

AOM-5024L-HD-R компании

PUI Audio имеет чувствительность -24 дБ при входном напряжении 3 В постоянного тока. Отношение сигнал / шум составляет 80 дБ, что делает уровень шума -104 дБ и минимальный уровень шума 14 дБ. Диаграмма справа иллюстрирует это.

Чтобы представить это в перспективе, если общий объем выходного сигнала для этого микрофона составляет 63 мВ / Па, то количество шума в сигнале составляет 0,0063 мВ / Па, или 0,01% от общего сигнала. AOP указан на уровне 110 дБ, что составляет общий динамический диапазон 94 дБ при номинальном напряжении и с использованием рекомендованного резистора смещения.

Увеличение напряжения возбуждения или выбор резистора смещения с более высоким сопротивлением увеличивает чувствительность (как показано ниже) за счет увеличения минимального уровня шума на ту же величину и уменьшения динамического диапазона.

Диаграммы направленности микрофона

Всенаправленный

Всенаправленные микрофоны одинаково хорошо улавливают звук со всех сторон. Выберите всенаправленный микрофон, если вы собираетесь записывать все звуки в окружающей среде, не знаете, с какого направления будет возникать акустический источник, или если требуется чистый басовый отклик.

Всенаправленные микрофоны не проявляют эффекта близости. Низкая частота одинаково хорошо улавливается с любого расстояния и не доминирует над другими частотами.

однонаправленный

Однонаправленные (кардиоидные) микрофоны имеют звуковые отверстия на передней и задней части капсулы.

Внутри капсулы звук спереди имеет приоритет над звуком, захваченным сзади. Звук сзади частично подавляется, создавая отклик, адаптированный для одного направления. Этот микрофон хорошо работает в автомобильных приложениях и в гарнитурах.

Шумоподавление
Микрофоны

с шумоподавлением (восьмерка или биполярные) имеют звуковые отверстия в передней и задней части микрофонного капсюля, которые захватывают звук в двух направлениях, отклоняя звук в сторону микрофона.

Этот тип микрофона может использоваться для подавления низких частот на расстоянии (например, шума ветра) или для одновременного захвата двух разных источников звука, например, для стереозаписи.

Сделать правильный выбор

Поскольку доступны все типы микрофонов, выбор правильного (без учета ограничений по размеру) может показаться сложной задачей. Ниже приведены вещи, которые следует учитывать перед выбором микрофона.

Окружающая среда

Подумайте, где будет использоваться микрофон.Проверьте окружающий шум с помощью измерителя звукового давления или телефонного приложения. Даже дешевый счетчик или бесплатное приложение лучше, чем незнание среды проектирования.

Микрофон с высокой чувствительностью — не всегда лучший микрофон для использования. В тихой обстановке, когда вы собираетесь записывать звук выше среднего, выберите менее чувствительный микрофон, чтобы не улавливать фоновый шум.

Если в вашей среде есть как громкие, так и тихие источники звука, выберите микрофон с максимальной чувствительностью и самым высоким соотношением сигнал / шум.

Расстояние между источником звука и микрофоном

Звуковое давление падает на 6 дБ на каждое удвоение расстояния между источником звука и начальной точкой отсчета.

Большинство технических характеристик микрофонов PUI Audio указаны с эталонным расстоянием 50 см между эталонным динамиком и микрофоном.

Используйте таблицу справа, чтобы преобразовать SPL на расстоянии между вашим источником звука и микрофоном, чтобы убедиться, что вы не перегружаете диафрагму звуковым давлением в соответствии с AOP микрофона.

Конденсаторные микрофоны

и динамические: 10 отличий

Споры о различиях между динамическими и конденсаторными микрофонами никогда не заканчиваются. С этой целью мы должны прояснить несколько вещей: разница между динамическими микрофонами и конденсаторными микрофонами заключается в двух разных принципах преобразователя. Это не имеет ничего общего с характеристиками направленности микрофонов. Таким образом, следующие вопросы недействительны: «Какая характеристика направленности у динамического микрофона?» Или «Какая из них более направленная, динамическая или конденсаторная?»

Вместо этого, сравнение динамического и конденсаторного — это фактически вопрос принципов преобразователя.И динамический, и конденсаторный микрофоны имеют мембрану, которая вибрирует в соответствии с движением воздуха вокруг нее, также известным как звук. Затем микрофон должен преобразовать это движение мембраны из акустической энергии в электрическую. Здесь преобразователь появляется на изображении, и каждый тип микрофона имеет разные свойства преобразователя.

Теперь о 10+ утверждениях и о том, верны они или нет…

1. Динамические микрофоны более надежны, чем конденсаторные (не обязательно верно)

Многие микрофоны имеют изящный дизайн и предназначены для использования в студиях. Это касается как динамических, так и конденсаторных микрофонов. Иногда некоторые из этих тонких микрофонов отправляются в путь вместе с музыкантами. Конструкция микрофона, подходящая для студии, может показаться слишком хрупкой для гастролей. Это может, например, относиться к микрофонам, оснащенным трубками и другими хрупкими внутренними компонентами. Иначе обстоит дело с высококачественными твердотельными конденсаторными микрофонами, которые справятся с небрежным обращением, как и любой прочный динамический микрофон. Фактически, легкая мембрана конденсаторного микрофона часто выдерживает сильные удары и падения лучше, чем динамический микрофон с подвижной катушкой.Это связано с массой мембранной системы динамического микрофона, прикрепленной к катушке. (Динамический микрофон также сильнее ударяется об пол, потому что он тяжелее.)

2. Динамическим микрофонам не нужен источник питания (частично верно)

Подавляющее большинство динамических микрофонов могут работать без питания, но есть некоторые исключения. По сути, все конденсаторные микрофоны нуждаются в каком-либо источнике питания. Это в первую очередь для питания преобразователя импеданса и для неэлектретных конденсаторов для зарядки электродов (мембраны и заднего электрода).Активным динамическим микрофонам также требуется источник питания.

3. Конденсаторные микрофоны громче динамических (неправда)

Нет, один микрофон не громче другого; это просто вопрос чувствительности. Как правило, конденсаторные микрофоны обладают более высокой чувствительностью, чем динамические. В любом случае чувствительность всегда следует выбирать в соответствии с требованиями работы. Другими словами, если микрофон должен работать с очень высокими уровнями звукового давления (SPL), лучше всего выбрать устройство с низкой чувствительностью — будь то конденсаторный или динамический микрофон.

4.

С динамическими микрофонами легче подключиться к группе (неправда) Это утверждение больше связано с традициями и ленью, чем с фактами. Независимо от того, что вы выберете, вы должны учитывать спецификации и приложение.
В некоторых случаях утверждают, что частотный диапазон или угол раскрытия слишком широк. Что ж, иногда на самом деле проще уменьшить полосу пропускания конденсатора, чем эквализовать динамический микрофон.В целом характеристики направленности конденсаторных микрофонов, по крайней мере, не хуже, чем у любого динамического микрофона. Но, как всегда, важно выбрать для работы подходящий микрофон, независимо от того, какой у него датчик.

5. Конденсаторные микрофоны питаются легче, чем динамики (не обязательно верно)

Как и во многих предыдущих утверждениях, это просто вопрос выбора правильного микрофона. Одна из основных ошибок, которую часто допускают, — это выбор конденсаторного микрофона, предназначенного для записи на расстоянии.При усилении это может привести к низкочастотной подаче. Вместо этого используйте НЧ / ВЧ или выберите микрофон, предназначенный для сценического использования.

6. Динамические микрофоны могут выдерживать более высокие уровни звукового давления, чем конденсаторные микрофоны (неверно)

Конденсаторы, как правило, могут выдерживать чрезвычайно высокие уровни звукового давления. Вместо этого вопрос заключается в том, сможет ли микрофонный предусилитель справиться со всем звуком, исходящим из микрофона.

Очень громкий певец может производить пиковый уровень звукового давления в диапазоне 150 дБ, измеренный у губ.Если у вас есть два микрофона с чувствительностью 1 мВ и 10 мВ соответственно (то, что выходит из микрофона при уровне звукового давления 94 дБ относительно 20 мкПа), у вас есть выходы с пиковым значением 0,63 и 6,3 вольт! Вместо этого сигналы такой величины должны обрабатываться линейным входом, или сигнал должен быть каким-либо образом ослаблен.

7. Динамические микрофоны меняют звук в зависимости от нагрузки (иногда верно)

Это действительно так в отношении пассивных динамических микрофонов с очень низким сопротивлением. (Запомните правило: микрофон должен иметь нагрузку, которая, по крайней мере, в 5-10 раз превышает выходное сопротивление микрофона.) Это связано с физикой движущейся катушки. Большая нагрузка (= низкое сопротивление) действует более или менее как короткое замыкание и снижает низкочастотный выход микрофона. Со временем могут снизиться и высокие частоты. Обычно это проблема только при очень плохой конструкции смесителя. Однако выполнение пассивного разделения — один микрофон на два или более входов — может привести к той же проблеме.

8. Динамические микрофоны дешевле, чем конденсаторные (в некоторой степени верно)

Если цель использования микрофона — его уничтожить, купите самый дешевый из возможных. Если ваша цель — снизить затраты на замену оборудования, которое подвергается строгому или грубому использованию, вам может быть лучше использовать микрофон за 100 долларов, а не версию за 1000 долларов. Это, конечно, лучше по экономическим причинам, но в конечном итоге вы, вероятно, потеряете качество звука.

9. Люди покупают конденсаторы только из-за эффекта Веблена (иногда верно)

Эффект Веблена: когда люди покупают дорогие вещи, вместо этого они могут покупать более дешевые версии. В аудио эффект Веблена существует для пользователей, которые пытаются добиться престижа, тратя больше денег, чем следовало бы. Однако, если звукоинженеры проанализируют свой бюджет и требования, большинство из них купят продукт, который удовлетворяет их потребности наиболее экономичным способом.

10.Мне не нужны конденсаторы, потому что мой PA идеальный (не обязательно верный)

Если остальная часть системы PA / SR является первоклассной, почему бы и микрофонам не быть первоклассными?

11. Фаза конденсаторного сигнала отличается от фазы динамического (истинного)


Это правильно. Форма волны на выходе конденсаторного микрофона напрямую связана со звуковым давлением звуковой волны. Форма волны динамического микрофона связана со скоростью звуковой волны. Когда давление достигает пика, скорость молекул воздуха равна нулю. В этот момент сигнал конденсатора находится на максимальном уровне, а динамический сигнал равен нулю.

Обычно разница между сигналами конденсаторного и динамического микрофона составляет 90 °. Следовательно, импульсные характеристики нельзя напрямую сравнивать.


12. Динамические микрофоны самые стабильные по чувствительности (неверно) Как правило, динамические микрофоны более чувствительны к колебаниям температуры / влажности, что приводит к изменению чувствительности.

13. Динамические микрофоны и индукционные петли не нравятся друг другу (в основном это правда)

В большинстве динамических микрофонов катушка является неотъемлемой частью системы передатчика. Однако катушка также является идеальным выбором для улавливания электромагнитных полей, например индукционных петель, установленных для пользователей слуховых аппаратов. Иногда при использовании динамических микрофонов система PA / SR работает даже без включения громкоговорителей. Только динамические микрофоны со встроенной «шумовой катушкой» — перевернутой катушкой, расположенной рядом с той, которая генерирует сигнал, — могут уменьшить проблему.Однако многие популярные динамические микрофоны не имеют этой шумовой катушки.

Конденсаторные микрофоны, как правило, нечувствительны к электромагнитным полям.

Что такое конденсаторный микрофон?

Конденсаторные микрофоны

— один из самых популярных микрофонов для студийной звукозаписи из-за их чувствительности и точности воспроизведения. Как правило, конденсаторный микрофон обеспечивает более широкий частотный диапазон, чем его собратья с динамическим микрофоном, но имеет более низкую входную чувствительность.Другими словами, они быстрее улавливают больше входного сигнала. Это означает, что большинство конденсаторных микрофонов (за некоторыми исключениями) лучше подходят для более тихой обстановки, например, в студии.

Конденсаторные микрофоны — это, по сути, узкоспециализированный конденсатор. Для тех из вас, у кого нет степени EE, конденсатор — это пассивный электрический компонент, который предназначен для временного хранения энергии в электрическом поле. Конденсаторы работают с использованием двух пластин, расположенных в непосредственной близости друг от друга.Чем они ближе, тем выше емкость, то есть тем выше ее способность накапливать электрический заряд.

В конденсаторном микрофоне одна из этих пластин сделана из очень легкого, обычно очень тонкого материала и действует как диафрагма. Например, диафрагма микрофонов PreSonus PX-1 и PM-2 изготовлена ​​из майлара с золотым напылением и имеет толщину всего 6 микрон (0,006 мм). Диафрагма вибрирует под воздействием звуковых волн, изменяя расстояние между двумя пластинами и, следовательно, изменяя емкость.Результирующие колебания емкости создают электрическое представление акустической энергии от входного источника.

Требуется активная схема для преобразования очень высокого импеданса выхода капсулы с поляризацией постоянного тока в пригодный для использования низкий импеданс; Для подачи тока в эту схему обычно используется фантомное питание +48 В. Другие методы включают специальные источники питания (чаще всего с ламповыми конденсаторами) и батареи (часто с электретными конденсаторами). Все аудиоинтерфейсы и микшеры PreSonus® могут подавать фантомное питание для конденсаторных микрофонов.

Благодаря диафрагме конденсаторного микрофона эти микрофоны известны своим превосходным качеством звука, особенно при улавливании мельчайших деталей. Малая масса диафрагмы конденсаторного микрофона позволяет ей вибрировать звуковыми волнами входного источника более точно, чем тяжелая движущаяся катушка, прикрепленная к динамическому микрофону.

Из-за этого конденсаторные микрофоны — независимо от размера -, как известно, предлагают превосходное качество звука, широчайшую частотную характеристику и лучшую способность точно воспроизводить переходные процессы.

При покупке конденсаторных микрофонов часто можно услышать термины «малая диафрагма», «большая диафрагма» и «электрет». Если движение гибкой диафрагмы в конденсаторном микрофоне создает электрический сигнал, который мы записываем, легко следует, что размер диафрагмы влияет на то, как она реагирует на звуковые волны.

Традиционно микрофон с большой диафрагмой, такой как PreSonus PX-1, имеет диафрагму диаметром один дюйм или более, тогда как диафрагма микрофона с маленькой диафрагмой имеет диаметр 3/4 дюйма или меньше.Например, PreSonus PM-2 имеет диафрагму 3/4 дюйма.

Распространенным доступным вариантом является электретный конденсатор, такой как PreSonus M7, входящий в комплект для записи Audio Box 96 Studio. Как мы упоминали ранее, конденсаторная капсула должна быть заряжена (или «поляризована») напряжением, чтобы ощущать изменение емкости, создаваемое диафрагмой, вибрирующей в ритме звуковых волн. Чтобы микрофон достиг наилучшей чувствительности, это напряжение поляризации должно быть довольно высоким (обычно 48 В или около того).

Альтернативный метод поляризации заключается в постоянном приложении электрического заряда в капсуле с помощью электретной пленки. Электретная пленка представляет собой электростатический магнит и устраняет необходимость в источнике высокого напряжения. Так же, как конденсаторный микрофон с поляризованным капсюлем постоянного тока, электретный конденсатор может иметь маленькую или большую диафрагму. Этим микрофонам обычно не требуется полная мощность 48 В, обеспечиваемая микрофонными предусилителями, как те, что производятся PreSonus.

Обычно микрофоны с большой диафрагмой используются для записи вокала, ансамблей, акустических гитар и фортепиано.Они также отлично подходят для создания «комнаты», чтобы лучше передать атмосферу. Микрофоны с маленькой диафрагмой обычно используются исключительно для инструментов (близкое звучание акустического инструмента, накладные расходы для барабанов, роговых секций и т. Д.). Имейте в виду, что не существует сводов правил, в которых говорилось бы, что микрофон с маленькой диафрагмой нельзя использовать для вокала, а микрофон с большой диафрагмой нельзя использовать для накладных звуков ударных, так что не стесняйтесь экспериментировать.

PreSonus собрал это руководство по началу работы, чтобы выделить некоторые из наиболее распространенных советов по размещению микрофона.

Полярная диаграмма — это трехмерное пространство вокруг капсюля микрофона, где капсюль наиболее чувствителен к звуку. Наиболее распространенная диаграмма направленности микрофона, используемая каждым конденсаторным микрофоном PreSonus, называется «кардиоидной». Слово «кардиоида» происходит от греческого слова «сердце». Кардиоидная диаграмма направленности означает, что микрофон в первую очередь улавливает звук в области, которая на двухмерном графике имеет примерно форму сердца. (В трех измерениях область захвата больше похожа на яблоко.) Кардиоидные микрофоны в первую очередь чувствительны к звуку с одной стороны или с одной стороны микрофона, то есть они однонаправленные, и отклоняют звук с боков и с задней стороны микрофона.

Другие диаграммы направленности конденсаторных микрофонов:

Гиперкардиоид. Гиперкардиоидные микрофоны считаются более направленными, чем кардиоидные микрофоны, потому что они менее чувствительны по бокам диаграммы направленности, даже если они улавливают небольшой объем звука сзади.

Суперкардиоид. Суперкардиоидные микрофоны немного менее направленны, чем их гиперкардиоидные собратья, но имеют то преимущество, что они предлагают немного меньший задний лепесток.

Всенаправленный. Всенаправленный микрофон улавливает звук равномерно во всех направлениях, что делает эту схему идеальной для измерительных микрофонов, таких как PreSonus PRM1.

Двунаправленный. Двунаправленные микрофоны, также известные как «восьмерка», улавливают звук как спереди, так и сзади.

Поскольку это механические устройства, два микрофона одной модели могут немного отличаться по своей реакции, что не имеет значения, если вы используете только один микрофон на источнике звука. Но при стереофонической записи вы добьетесь более стабильного и связного звука, если оба микрофона будут реагировать одинаково. В комплект стереомикрофонов PreSonus PM-2 входят два конденсаторных микрофона с маленькой диафрагмой, которые были тщательно протестированы и отобраны, чтобы гарантировать, что они имеют совпадающие звуковые отклики, поэтому они звучат как можно ближе к идентичным, что делает этот тип микрофона отличным решением для стереомикрофонные инструменты и ансамбли.

Многие микрофоны с большой диафрагмой предназначены для улавливания звука с одной или обеих сторон микрофона, а не с конца микрофона. Например, PreSonus PX-1 — это кардиоидный микрофон с боковым адресом, который в основном улавливает звук с одной стороны.

Большинство микрофонов с маленькой диафрагмой, включая микрофоны PreSonus PM-2, имеют форму карандаша и улавливают звук с торца, а не сбоку. Следовательно, они являются «конечным адресом», а не «побочным адресом». Микрофоны с боковым и конечным адресами одинаково полезны: знание того, где находится фокус вашего микрофона, поможет вам лучше визуализировать его полярную диаграмму, чтобы вы могли более точно навести его на источник звука.

Поставщики и ресурсы беспроводной связи RF

О мире беспроводной связи RF

Веб-сайт RF Wireless World является домом для поставщиков и ресурсов радиочастотной и беспроводной связи. На сайте представлены статьи, руководства, поставщики, терминология, исходный код (VHDL, Verilog, MATLAB, Labview), тестирование и измерения, калькуляторы, новости, книги, загрузки и многое другое.

Сайт RF Wireless World охватывает ресурсы по различным темам, таким как RF, беспроводная связь, vsat, спутник, радар, волоконная оптика, микроволновая печь, wimax, wlan, zigbee, LTE, 5G NR, GSM, GPRS, GPS, WCDMA, UMTS, TDSCDMA, Bluetooth, Lightwave RF, z-wave, Интернет вещей (IoT), M2M, Ethernet и т. Д.Эти ресурсы основаны на стандартах IEEE и 3GPP. В нем также есть академический раздел, который охватывает колледжи и университеты по инженерным дисциплинам и MBA.

Статьи о системах на основе Интернета вещей

Система обнаружения падений для пожилых людей на основе Интернета вещей : В статье рассматривается архитектура системы обнаружения падений, используемой для пожилых людей. В нем упоминаются преимущества или преимущества системы обнаружения падений Интернета вещей. Читать дальше➤
Также обратитесь к другим статьям о системах на основе Интернета вещей следующим образом:
• Система очистки туалетов самолета. • Система измерения столкновений • Система отслеживания скоропортящихся продуктов и овощей • Система помощи водителю • Система умной торговли • Система мониторинга качества воды. • Система Smart Grid • Система умного освещения на базе Zigbee • Умная парковка на базе Zigbee • Система умной парковки на основе LoRaWAN


RF Статьи о беспроводной связи

В этом разделе статей представлены статьи о физическом уровне (PHY), уровне MAC, стеке протоколов и сетевой архитектуре на основе WLAN, WiMAX, zigbee, GSM, GPRS, TD-SCDMA, LTE, 5G NR, VSAT, Gigabit Ethernet на основе IEEE / 3GPP и т. Д. .стандарты. Он также охватывает статьи, относящиеся к испытаниям и измерениям, по тестированию на соответствие, используемым для испытаний устройств на соответствие RF / PHY. СПРАВОЧНЫЕ СТАТЬИ УКАЗАТЕЛЬ >>.


Физический уровень 5G NR : Обработка физического уровня для канала 5G NR PDSCH и канала 5G NR PUSCH рассмотрена поэтапно. Это описание физического уровня 5G соответствует спецификациям физического уровня 3GPP. Читать дальше➤


Основы повторителей и типы повторителей : В нем объясняются функции различных типов ретрансляторов, используемых в беспроводных технологиях.Читать дальше➤


Основы и типы замирания : В этой статье рассматриваются мелкомасштабные замирания, крупномасштабные замирания, медленные, быстрые замирания и т.д. Читать дальше➤


Архитектура сотового телефона 5G : В этой статье рассматривается структурная схема сотового телефона 5G с внутренними модулями 5G Архитектура сотового телефона. Читать дальше➤


Основы помех и типы помех: В этой статье рассматриваются помехи в соседнем канале, помехи в одном канале, Электромагнитные помехи, ICI, ISI, световые помехи, звуковые помехи и т. Д.Читать дальше➤


5G NR Раздел

В этом разделе рассматриваются функции 5G NR (New Radio), нумерология, диапазоны, архитектура, развертывание, стек протоколов (PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC) и т. Д. 5G NR Краткий указатель ссылок >>
• Мини-слот 5G NR • Часть полосы пропускания 5G NR • 5G NR CORESET • Форматы DCI 5G NR • 5G NR UCI • Форматы слотов 5G NR • IE 5G NR RRC • 5G NR SSB, SS, PBCH • 5G NR PRACH • 5G NR PDCCH • 5G NR PUCCH • Эталонные сигналы 5G NR • 5G NR m-последовательность • Золотая последовательность 5G NR • 5G NR Zadoff Chu Sequence • Физический уровень 5G NR • Уровень MAC 5G NR • Уровень 5G NR RLC • Уровень 5G NR PDCP


Учебные пособия по беспроводным технологиям

В этом разделе рассматриваются учебные пособия по радиочастотам и беспроводной связи.Он охватывает учебные пособия по таким темам, как сотовая связь, WLAN (11ac, 11ad), wimax, bluetooth, zigbee, zwave, LTE, DSP, GSM, GPRS, GPS, UMTS, CDMA, UWB, RFID, радар, VSAT, спутник, WLAN, волновод, антенна, фемтосота, тестирование и измерения, IoT и т. Д. См. УКАЗАТЕЛЬ Учебников >>


Учебное пособие по 5G — В этом учебном пособии по 5G также рассматриваются следующие подтемы по технологии 5G:
Учебное пособие по основам 5G. Частотные диапазоны руководство по миллиметровым волнам Волновая рама 5G мм Зондирование волнового канала 5G мм 4G против 5G Испытательное оборудование 5G Сетевая архитектура 5G Сетевые интерфейсы 5G NR канальное зондирование Типы каналов 5G FDD против TDD Разделение сети 5G NR Что такое 5G NR Режимы развертывания 5G NR Что такое 5G TF


В этом руководстве GSM рассматриваются основы GSM, сетевая архитектура, сетевые элементы, системные спецификации, приложения, Типы пакетов GSM, структура или иерархия кадров GSM, логические каналы, физические каналы, Физический уровень GSM или обработка речи, вход в сеть мобильного телефона GSM, установка вызова или процедура включения питания, MO-вызов, MT-вызов, VAMOS, AMR, MSK, модуляция GMSK, физический уровень, стек протоколов, основы работы с мобильным телефоном, Планирование RF, нисходящая линия связи PS-вызовов и восходящая линия связи PS-вызовов.
➤Подробнее.

LTE Tutorial , охватывающий архитектуру системы LTE, охватывающий основы LTE EUTRAN и LTE Evolved Packet Core (EPC). Он обеспечивает связь с обзором системы LTE, радиоинтерфейсом LTE, терминологией LTE, категориями LTE UE, структурой кадра LTE, физическим уровнем LTE, Стек протоколов LTE, каналы LTE (логические, транспортные, физические), пропускная способность LTE, агрегация несущих LTE, передача голоса по LTE, расширенный LTE, Поставщики LTE и LTE vs LTE продвинутые.➤Подробнее.


RF Technology Stuff

Эта страница мира беспроводной радиосвязи описывает пошаговое проектирование преобразователя частоты RF на примере преобразователя RF UP диапазона 70 МГц в диапазон C. для микрополосковой платы с использованием дискретных радиочастотных компонентов, а именно. Смесители, гетеродин, MMIC, синтезатор, опорный генератор OCXO, колодки аттенюатора. ➤Подробнее.
➤Проектирование и разработка радиочастотного трансивера ➤Конструкция RF-фильтра ➤Система VSAT ➤Типы и основы микрополосковой печати ➤ОсновыWaveguide


Секция испытаний и измерений

В этом разделе рассматриваются контрольно-измерительные ресурсы, испытательное и измерительное оборудование для тестирования DUT на основе Стандарты WLAN, WiMAX, Zigbee, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE.УКАЗАТЕЛЬ испытаний и измерений >>
➤Система PXI для T&M. ➤ Генерация и анализ сигналов ➤Измерения слоя PHY ➤Тест устройства на соответствие WiMAX ➤ Тест на соответствие Zigbee ➤ Тест на соответствие LTE UE ➤Тест на соответствие TD-SCDMA


Волоконно-оптическая технология

Оптоволоконный компонент , основы, включая детектор, оптический соединитель, изолятор, циркулятор, переключатели, усилитель, фильтр, эквалайзер, мультиплексор, разъемы, демультиплексор и т. д.Эти компоненты используются в оптоволоконной связи. Оптические компоненты INDEX >>
➤Учебник по оптоволоконной связи ➤APS в SDH ➤SONET основы ➤SDH Каркасная конструкция ➤SONET против SDH


Поставщики, производители радиочастотных беспроводных устройств

Сайт RF Wireless World охватывает производителей и поставщиков различных радиочастотных компонентов, систем и подсистем для ярких приложений, см. ИНДЕКС поставщиков >>.

Поставщики радиочастотных компонентов, включая радиочастотный изолятор, радиочастотный циркулятор, радиочастотный смеситель, радиочастотный усилитель, радиочастотный адаптер, радиочастотный разъем, радиочастотный модулятор, радиочастотный трансивер, PLL, VCO, синтезатор, антенну, генератор, делитель мощности, сумматор мощности, фильтр, аттенюатор, диплексор, дуплексер, микросхема резистора, микросхема конденсатора, индуктор микросхемы, ответвитель, оборудование ЭМС, программное обеспечение для проектирования радиочастот, диэлектрический материал, диод и т. д.Производители радиокомпонентов >>
➤Базовая станция LTE ➤RF Циркулятор ➤RF Изолятор ➤Кристаллический осциллятор


MATLAB, Labview, встроенные исходные коды

Раздел исходного кода RF Wireless World охватывает коды, связанные с языками программирования MATLAB, VHDL, VERILOG и LABVIEW. Эти коды полезны для новичков в этих языках. ИНДЕКС ИСХОДНОГО КОДА >>
➤3-8 декодер кода VHDL ➤Код MATLAB для дескремблера ➤32-битный код ALU Verilog ➤T, D, JK, SR триггеры labview коды


* Общая информация о здоровье населения *

Выполните эти пять простых действий, чтобы остановить коронавирус (COVID-19).
СДЕЛАЙТЕ ПЯТЬ
1. РУКИ: часто мойте их.
2. КОЛЕНО: Откашляйтесь
3. ЛИЦО: не трогайте его
4. НОГИ: держитесь на расстоянии более 3 футов (1 м) друг от друга
5. ЧУВСТВОВАТЬ: Болен? Оставайся дома

Используйте технологию отслеживания контактов >>, соблюдайте >> рекомендации по социальному дистанцированию и установить систему видеонаблюдения >> чтобы спасти сотни жизней. Использование концепции телемедицины стало очень популярным в таким странам, как США и Китай, чтобы остановить распространение COVID-19, поскольку это заразное заболевание.


RF Беспроводные калькуляторы и преобразователи

Раздел «Калькуляторы и преобразователи» охватывает ВЧ-калькуляторы, беспроводные калькуляторы, а также преобразователи единиц измерения. Сюда входят такие беспроводные технологии, как GSM, UMTS, LTE, 5G NR и т. Д. СПРАВОЧНЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ Указатель >>.
➤ Калькулятор пропускной способности 5G NR ➤5G NR ARFCN против преобразования частоты ➤Калькулятор скорости передачи данных LoRa ➤LTE EARFCN для преобразования частоты ➤ Калькулятор антенн Яги ➤ Калькулятор времени выборки 5G NR


IoT-Интернет вещей Беспроводные технологии

Раздел IoT охватывает беспроводные технологии Интернета вещей, такие как WLAN, WiMAX, Zigbee, Z-wave, UMTS, LTE, GSM, GPRS, THREAD, EnOcean, LoRa, SIGFOX, WHDI, Ethernet, 6LoWPAN, RF4CE, Bluetooth, Bluetooth Low Power (BLE), NFC, RFID, INSTEON, X10, KNX, ANT +, Wavenis, Dash7, HomePlug и другие.Он также охватывает датчики Интернета вещей, компоненты Интернета вещей и компании Интернета вещей.
См. Главную страницу IoT >> и следующие ссылки.
➤ НИТЬ ➤EnOcean ➤Учебник по LoRa ➤Учебник по SIGFOX ➤WHDI ➤6LoWPAN ➤Zigbee RF4CE ➤NFC ➤Lonworks ➤CEBus ➤UPB



СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ


RF Wireless Учебники



Различные типы датчиков


Поделиться страницей

Перевести страницу

Лучшие конденсаторные микрофоны в 2021 году

Если вы когда-либо были в студии звукозаписи, то вы должны быть знакомы с конденсаторными микрофонами.Однако для того, чтобы купить себе лучший конденсаторный микрофон, требуется гораздо больше, чем просто знание. Вам нужно учитывать различные функции, характеристики и многое другое.

Это руководство по покупке поможет вам выбрать наиболее идеальный конденсаторный микрофон в соответствии с вашими потребностями. Давайте начнем!

Что такое конденсаторный микрофон и как он работает?

Конденсаторный микрофон, также известный как электростатический микрофон, имеет капсюль микрофона, который состоит из двух пластин с металлической поверхностью, разделенных изоляцией.Одна из пластин подвижная, а другая неподвижная. Расстояние между пластинами с металлическим покрытием изменяется, когда звуковые волны попадают в капсулу, что приводит к изменению емкости ритма звуковой волны. Конденсаторные микрофоны довольно чувствительны к звукам и могут улавливать более высокий частотный диапазон. В целом конденсаторные микрофоны отлично подходят для записи вокала и высоких частот. Они обычно используются в студиях из-за их детализации и точности.

Большая диафрагма против маленькой диафрагмы — какую из них выбрать?

Когда дело доходит до покупки лучшего конденсаторного микрофона для себя, вам нужно начать с решения, хотите ли вы конденсаторный микрофон с маленькой или большой диафрагмой.

По сравнению с маленьким, большой может улавливать больше шума в помещении. Маленький, с другой стороны, предназначен только для обнаружения и захвата звуков непосредственно перед ним. Конденсаторы микрофонов с небольшой диафрагмой также известны как «дробовик» или «карандаш».

В конечном итоге вам следует выбрать тот, который соответствует вашим требованиям и типу музыки / звуков, которые вы собираетесь записывать.

Как лучше всего использовать конденсаторные микрофоны?

Конденсаторные микрофоны могут использоваться для нескольких целей.Давайте посмотрим на некоторые из наиболее распространенных:

— Вокал (большая диафрагма)
— Акустическое пианино (большая диафрагма)
— Накладные микрофоны ударной установки (маленькая или большая диафрагма)
— Оркестровые записи и оркестровые инструменты (большая диафрагма)
— Инструменты для записи быстрых переходных процессов, такие как акустическая гитара или малый барабан (малая диафрагма)

Какие важные особенности следует учитывать перед покупкой конденсаторного микрофона?

Давайте рассмотрим некоторые из функций, которые вам нужно будет внимательно изучить, чтобы выбрать лучший конденсаторный микрофон для себя.

— Варианты формы звукоснимателя

Есть несколько конденсаторных микрофонов, которые разработаны специально для распознавания звука, исходящего только от фронтальной стороны. Когда источник звука отодвигается от микрофона или движется к его задней части, уровень приема звука резко падает. Такой конденсаторный микрофон — отличный выбор для людей, которые хотели бы вырезать фоновые звуки во время записи музыки.

С другой стороны, всенаправленная диаграмма направленности идеально подходит для тех, кто хочет, чтобы все звуки в комнате были записаны.Некоторые всенаправленные конденсаторные микрофоны также имеют переключатель, который позволяет пользователям изменять количество улавливаемого звука.

— Чувствительность эффекта близости

Эта функция увеличивает низкочастотную характеристику по мере приближения источника звука к устройству. Усиление низких частот также увеличивается вместе с низкочастотной характеристикой. Однако эта функция не является обязательной, и ее можно упустить из виду, если она вам не нужна.

— Блок питания

Вы также можете проверить, использует ли конденсаторный микрофон батареи для обеспечения питания или требует фантомного питания от другого устройства.Также есть конденсаторные микрофоны, которые можно подключать к USB-устройствам для питания. У всех трех вариантов есть свои преимущества и недостатки, поэтому вы можете выбрать тот, который наиболее соответствует вашим требованиям.

— Минимальный уровень шума

Минимальный уровень шума означает измерение фонового шума, исходящего от окружающей среды или самого оборудования. Сюда не входит намеренно записываемый звук. Ваша система неправильно настроена, если она издает слышимые шумы, такие как жужжание.Это также верно, если вы слышите много помех в записанных звуках.

— Бюджет

Бюджет — еще один важный аспект, который необходимо учитывать, чтобы купить хороший микрофон по приличной цене. Лучшие конденсаторные микрофоны могут стоить от сотен до тысяч долларов в зависимости от качества и предлагаемых функций. Чем больше функций и аксессуаров вы захотите, тем больше вам придется заплатить.

Однако, если вы новичок, то лучше всего будет начать с простого конденсаторного микрофона, а не с дорогого, поскольку вам, вероятно, не понадобится большинство функций, которые поставляются с моделями высокого класса.По мере того, как вы узнаете и набираетесь опыта, вы можете переключиться на более дорогие.

— Дизайн

Если вы любите покупать продукты, которые выглядят высококачественными и премиальными, то это еще одна особенность, на которую вы, возможно, захотите обратить внимание. Хотя большинство конденсаторных микрофонов выглядят одинаково, есть несколько деталей, которые могут отличаться. Обычно конденсаторные микрофоны выпускаются в двух цветовых решениях; серый и черный. Однако, если вы ищете другой цвет, вы можете настроить конденсаторный микрофон.

Часто задаваемые вопросы

В: Для чего лучше всего подходят конденсаторные микрофоны?
A: Конденсаторные микрофоны обычно используются в студиях звукозаписи. Эти микрофоны обладают хорошей переходной характеристикой и способны улавливать более высокий частотный диапазон. Они в основном используются для записи звуков и музыки в тихой студийной комнате.

В: Подходит ли конденсаторный микрофон для вокала?
A: Конденсаторные микрофоны отлично подходят для записи разговорного или певческого вокала.Гибкая передняя панель, которой оснащены эти микрофоны, помогает точно записывать звук.

В: Какой микрофон мне нужен: динамический или конденсаторный?
A: Выбор лучшего конденсаторного микрофона или динамического микрофона зависит от ваших потребностей. Динамические микрофоны предназначены для записи сильных и громких песен. С другой стороны, конденсаторные микрофоны улавливают более высокие частоты и более легкие звуки.

В: Хороши ли конденсаторные USB-микрофоны?
A: USB-конденсаторные микрофоны — идеальный вариант для людей, которые ищут качественный микрофон, способный эффективно записывать звук.Для использования этих микрофонов не требуется много оборудования или оборудования.

Конденсатор против Динамического | Руководство по микрофонам для Voice

для новичков

Конденсатор против динамического: краткий обзор

  • Термины «конденсаторный» и «динамический» относятся к двум различным способам сборки и функции микрофонов
  • Оба типа микрофонов имеют свои потенциальные плюсы и минусы
  • Динамические микрофоны часто более долговечны и могут обрабатывать большие объемы без искажений
  • Конденсаторные микрофоны часто способны записывать более четкий и детальный звук
  • Большинство вокальных USB-микрофонов — конденсаторные
  • Но очень полезный Samson Q2U — это динамический микрофон
  • Итак, какой тип микрофона вам больше всего подходит? Читайте дальше и узнайте…

Поиск нового микрофона может оказаться непростой задачей.Стиль и качество микрофонов сильно различаются, и старый режим ожидания, который вы получаете то, за что платите, больше не всегда соответствует действительности.

При наличии микрофонов отличного качества, доступных по всему спектру цен, стоимость больше не является надежной характеристикой при определении качества микрофона. Итак, какие качества подкастерам и продюсерам следует искать в микрофоне?

Какой тип преобразователя? Конденсатор против Dynamic

Микрофоны представляют собой преобразователи.То есть микрофоны преобразуют энергию из одной формы (акустической или кинетической энергии) в другую (электрическую энергию). С микрофонами обычно ассоциируются три типа преобразователей: конденсаторные, динамические и ленточные. Однако для большинства вокальных приложений используются динамические и конденсаторные микрофоны. Ленточные микрофоны превосходного качества для воспроизведения звука, как правило, очень дороги и очень хрупкие.

Динамические микрофоны: как они работают

Динамические микрофоны работают, подвешивая катушку провода, подключенного к диафрагме, внутри магнитного поля.Когда звук вызывает вибрацию диафрагмы, катушка вибрирует и выдает электрический сигнал.

Расширьте свою аудиторию с помощью 88 тактик роста в 1 книге

Приготовьте все известные нам методы роста подкастов! Быстрые, действенные задачи, которые вы можете ставить галочкой и стабильно наращивать каждую неделю.

Узнать больше

Характеристики
  • прочный
  • хорошо справляется с жарой и влажностью
  • большой объем без искажений
  • более грубый, но пригодный для использования аудиосигнал
Применения

Динамические микрофоны хороши для общего вокала, который не обязательно нуждается в точном и плавном воспроизведении, например, во время интервью, хостинга и концертных площадок.

Из-за более грубых звуковых характеристик динамические микрофоны с кардиоидной диаграммой направленности (подробнее о диаграммах направленности чуть позже) имеют тенденцию устранять больший фоновый шум, хотя они могут терять некоторые нюансы в работе. Это делает их подходящими для размещения подкастов, общей записи голоса и записи голосов на открытом воздухе для озвучивания или интервью. Они также подходят для записи очень громких предметов, таких как барабаны, пистолеты и взрывы.

Конденсаторные микрофоны: как они работают

Конденсаторные микрофоны работают за счет вибрации проводящей диафрагмы на заряженной задней пластине для преобразования акустической энергии в электрическую.

Характеристики
  • плавная частотная характеристика
  • чистый, детализированный звук с более четкими верхами
  • отличный низкочастотный отклик
  • не подходит для очень жарких или влажных сред
Приложения

Конденсаторные микрофоны подходят для большинства студийных приложений, включая озвучку. Они обеспечивают чистоту голоса, придают ему тепло и присутствие.

Конденсаторные микрофоны являются отраслевым стандартом для актеров озвучивания.Neumman U87 (произносится как NOY-man для вас, любберы) является культовым и определил звук, который ищут индустрия озвучивания и продюсеры. Если у вас есть около 4000 долларов, чтобы потратить на один микрофон, я настоятельно рекомендую его. Для остальных из нас есть сопоставимые микрофоны исключительного качества. Мы поговорим о некоторых доступных рекомендациях чуть позже.

Наконец, конденсаторные микрофоны также отлично подходят для полевой записи. Они более чувствительны, чем динамические микрофоны, и имеют более плоский отклик, что позволяет записывать детализированный звук.

Конденсатор против динамического: что выбрать?

Если это все немного ошеломляет, не беспокойтесь об этом. Вы найдете много подкастеров, которые годами используют один и тот же микрофон и даже не могут сказать вам, конденсаторный это или динамический. В конце концов, вам не нужно знать, как устроен ваш микрофон. Вам просто нужно судить об этом по тому, как это звучит для вас.

Как я уже сказал, мы вскоре укажем на некоторые рекомендации. Но этот следующий раздел о полярных диаграммах заслуживает беглого ознакомления.Если у вас есть микрофон с несколькими настройками диаграммы направленности, то выбор правильного для вашей ситуации может существенно повлиять на качество звука.

Полярные узоры

Полярные диаграммы показывают, как микрофон реагирует на звуки, исходящие с разных сторон. Существует несколько типов диаграмм направленности, но наше основное внимание для вокальных микрофонов уделяется всенаправленным и кардиоидным диаграммам направленности.

Омни

Всенаправленный микрофон принимает звук с одинаковой чувствительностью со всех сторон.Это означает, что звук, идущий сзади и по бокам микрофона, будет улавливаться с одинаковой громкостью и четкостью.

Характеристики
  • прием реверберации помещения
  • расширенный низкочастотный диапазон
  • более низкая стоимость
Приложения
Микрофоны

Omni хороши для записи ситуаций, когда звукоизоляция не требуется или не требуется. Они особенно полезны для интервью и ситуаций, когда необходимо записать более одного вокала, но звукоизоляция не является важным фактором.

Кардиоидная

Кардиоидные микрофоны наиболее чувствительны в передней части микрофона, обычно примерно на 6 дБ менее чувствительны к боковым сторонам и примерно на 20 дБ менее чувствительны к задней части микрофона.

Характеристики
  • меньше звукоснимателя реверберации, чем всенаправленный
  • меньший уровень шума помещения, чем всенаправленный
  • минимизирует внеосевой звукосниматель
Применения

Кардиоидные микрофоны — идеальные вокальные микрофоны для приложений «один голос — один микрофон».Актеры озвучивания и ведущие шоу получают выгоду от уменьшения смещения вне оси, фокусируя звук на самом важном: на голосе говорящего.

Для большинства студийных профессиональных аудиосистем требуются однонаправленные микрофоны (кардиоидные, гиперкардиоидные или суперкардиоидные). Актеры озвучивания и ведущие подкастов (и вокалисты!), Вероятно, обнаружат, что микрофоны с кардиоидной диаграммой направленности лучше всего подходят их потребностям. Гиперкардиоидные и суперкардиоидные микрофоны тоже работают хорошо, в зависимости от вашего голоса и приложения.Однако они, как правило, более дорогие и им не хватает тепла, которое кардиоидная диафрагма с большой диафрагмой передает более резонансным мужским и женским голосам.

Вот наше полное руководство по диаграммам направленности микрофона.

Что такое частотная характеристика?

Частотная характеристика относится к диапазону частот, который ваш микрофон может точно воспроизводить на одинаковом уровне. Понимание частотной характеристики — один из лучших инструментов при исследовании звукового оборудования.

Проще говоря, частотная характеристика показывает, как микрофон влияет на звучание вашего голоса.В общем, глядя на график частотной характеристики, вы хотите, чтобы график был как можно более ровным на частотах, которые использует микрофон. Что касается голоса, нас больше всего интересуют частоты от 80 Гц до 12 кГц: диапазон человеческого голоса.

Некоторые микрофоны будут иметь небольшие пики в диапазоне 5–12 кГц для улучшения присутствия или некоторый подъем в диапазоне 500–800 Гц для улучшения теплоты. Эти характеристики могут быть желательными, в зависимости от вашего производства и объема.

Чтобы уменьшить низкочастотный грохот и высокочастотное шипение, для передачи голоса лучше всего подходят микрофоны со спадом ниже 80 Гц (верхний проход) и выше 12 кГц (нижний проход). Это особенно полезно для снижения уровня шума от транспортных средств и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Однако это также может быть достигнуто с помощью эквалайзера верхних и нижних частот для фильтрации этих частот.

Прочие факторы

Помимо вопросов конденсаторного и динамического, полярной диаграммы и частотной характеристики, вот некоторые другие факторы, которые следует учитывать при исследовании и покупке микрофона.

Импеданс

Импеданс — это мера сопротивления микрофона. Более высокое сопротивление микрофона вызывает гудение и снижает высокие частоты, делая звук записи шумным или тонким. Микрофоны с низким импедансом или малым Z позволяют прокладывать длинный микрофонный кабель без появления шума или снижения частот.

Уровни звукового давления (SPL)

Уровни звукового давления указывают на максимальную интенсивность звука, с которой микрофон может справиться до искажения. Как правило, предпочтительнее значение 120 дБ или больше.Для подкастеров, использующих громкие инструменты, такие как медные духовые или барабанные, лучше всего подходят микрофоны с более высоким максимальным уровнем звукового давления.

Эквивалентный уровень шума

Также известный как собственный шум, эквивалентный уровень шума — это электрический шум или шипение, производимое микрофоном. В общем, для качественной записи приемлемо значение собственного шума 28 дБ и ниже.

Отношение сигнал / шум (S / N)

Это разница (в дБ) между чувствительностью микрофона и эквивалентным уровнем шума.64 дБ и выше — это хорошо.

Мне нужно все это знать?

Давайте будем честными, большинство людей не увлекаются подкастингом потому, что хотят стать звукорежиссерами.

И хотя все это полезные знания, понятно, что некоторые вещи могут показаться вам слишком техническими или даже немного скучными. Совершенно нормально!

Имея это в виду, мы стараемся рассмотреть на сайте как можно больше различных вокальных микрофонов. Надеюсь, это означает, что мы можем дать вам краткую информацию о каждой из них.Мы можем познакомить вас с ключевыми моментами. Как это звучит? Как это выглядит? Сколько это стоит?

Это должно быть намного проще, чем подробно рассказывать о спецификациях микрофонов на Amazon. Но если вас интересует , то обязательно добавьте эту статью в закладки.

Примечание редактора: Нет сомнений в том, что некоторые люди идут прямо в кроличью нору с микрофонами, и не без оснований. Вокал — это одно, но представьте, что вам нужно записывать еще и инструменты, или даже полную ударную установку! Тогда вам понадобится не один микрофон, а целый набор, охватывающий огромный диапазон частот.Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите фотографию установки с 7 микрофонами внизу этой статьи о барабанной установке.

Конденсатор против динамического: Рекомендации по микрофону

Вот несколько обзоров и руководств, которые стоит проверить, если вы хотите купить новый микрофон.

Отличные конденсаторные микрофоны

Отличные динамические микрофоны

Дополнительный ресурс: бесплатный онлайн-тест микрофона

Нужна дополнительная помощь?

Будь то совет по необходимому оборудованию или руководство по любому другому аспекту подкастинга, вы найдете необходимую помощь в The Podcast Host Academy.Именно здесь мы проводим еженедельные сеансы вопросов и ответов в реальном времени и проводим курсы по всему, от планирования и запуска до продвижения и монетизации. Было бы здорово поработать с вами там!

Редактируйте подкаст за минуты, а не часы.

Вы чувствуете стресс и усталость, редактируя подкаст? Измените это — позвольте Alitu автоматизировать трудоемкие и повторяющиеся части, получите простые инструменты для редактирования остальных. Вот как Alitu помогает редактировать за 15 минут:

➡️ Записывайте соло или с гостями в приложении или загрузите свой собственный звук.
🤖 Alitu автоматически очистит ваш звук, чтобы ваш звук был четким и чистым.
➡️ Установите вступление и завершение по умолчанию. Один раз. Последовательность на разлив.
➡️ Легко выделяйте любые ошибки или молчания, которые вы хотите удалить.
➡️ Создайте свой эпизод с помощью простого редактора перетаскивания.
🚀 Публикуйте на любимом хостинге одним щелчком мыши, не выходя из Alitu.

Увидеть как это работает

Электретный микрофон против динамического | Поиск контактной информации

Результаты листинга Электретный микрофон против динамического

В чем разница между динамическим и электретным микрофоном?

3 часа назад ОБЯЗАТЕЛЬНО не используйте микрофон dynamic ! Электретный микрофон представляет собой микрофон с шумоподавлением и имеет гораздо более современный дизайн, чем менее дорогая и шумная / старая технология dynamic .Если у вашего текущего электретного микрофона нет поролоновой крышки фильтра, которая также помогает устранить шум (она могла упасть), я предлагаю поставить его на