Схема конденсаторного микрофона: Что такое фантомное питание для микрофона и где оно необходимо

Подключение динамического микрофона к компьютеру

Микрофонный вход звуковых карт предназначен для подключения электретных(разновидность конденсаторных) микрофонов. Конденсаторный микрофон имеет встроенный усилитель и поэтому на выходе достаточно сильный сигнал. 

Рис.1 Схема конденсаторного микрофона.

В большинстве случаев электретные микрофоны имеют худшие характеристики чем динамические. Имеет смысл при необходимости  качественной звукозаписи  использовать более качественный (в сравнении с тем что устанавливается, например, в гарнитурах)  динамический микрофон, который мог остаться со времен СССР, например от магнитофона, или микрофон шел от комплекта DVD с караоке. На фото нескольких примеров динамических микрофонов.

Рис.
2 Динамический микрофон от DVD плеера с караоке.

Рис.3 Динамический микрофон Октава МД-47. Год выпуска 1972. Замечательный звук.

Рис.4 Динамический микрофон. Капсюль ДЭМШ-1А.

Рис.5 Стильная ретро гарнитура с динамическим микрофоном.

Подключив к микрофонному входу звуковой карты динамический микрофон, не возможно получить нормальный уровень сигнала, по крайней мере, если не кричать в этот микрофон. Необходимо усиление.

В отличие от динамических микрофонов, все конденсаторные микрофоны требуют питания усилителя. Для работы встроенного в конденсаторный микрофон усилителя на средний контакт подается питание примерно 3 вольта — Vbias(на рис.

8 — +V). Схема усилителя для динамического микрофона аналогична встроенному усилителю конденсаторного микрофона.

Рис.7 Схема усилителя для динамического микрофона.

Рис.8 Штекер микрофона.

Номиналы деталей варьируются очень широко.

Транзистор V1 n-p-n типа. Например С945, КТ315Б, КТ3102. Резистор R1 в пределах 47..100кОм, желательно поставить подстроечный, и вывести транзистор в оптимальный режим, а затем измерить сопротивление построечного резистора и поставить постоянный близкого номинала. Хотя работать схема будет сразу с любым транзистором и резистором с номиналом в этих пределах. Конденсаторы С1,С2 от 10 мкф и до 100 мкф, оптимально 47 мкф на 10 В. Резистор R2 1..4,7кОм

Схему желательно разместить в самом корпусе микрофона, как можно ближе к капсюлю, чтобы избежать усиления шумов,  которые могут проникнуть в кабель. Если же микрофон должен использоваться по прежнему назначению или нужна возможность подключать разные динамические микрофоны, то схему можно смонтировать в отдельном экранированном корпусе с гнездом для подключения микрофонов и кабелем для подключения к звуковой карте.

  Обратно

© 2010 Александр Джулай

Конденсаторные микрофоны — принцип действия и сфера применения

Конденсаторный микрофон — это конденсатор, включенный в электрическую цепь последовательно с источником напряжения постоянного тока (так называемое «фантомное питание») и активным нагрузочным сопротивлением. Конденсаторный микрофон отличается широким динамическим диапазоном частот и равномерной АЧХ, что позволяет сохранять амплитудный баланс на всем спектре.

Принцип действия конденсаторного микрофона

Конденсатор состоит из двух металлических элементов, закрепленных на небольшом расстоянии друг от друга. Чем ближе находятся эти пластины, тем выше показатель емкости. Капсюль конденсатора в микрофоне выполнен по идентичной схеме, в конструкции предусмотрена тонкая мембрана (диафрагма), которая размещается у самой пластины. Капсюль изготавливается из токопроводящих материалов, включающих майлар, тонкую фольгу. При столкновении с диафрагмой микрофона звуковая волна совершает колебания относительно металлических пластин, изменяя расстояние между ними, т.е. принцип действия конденсаторных микрофонов построен на конвертации звуковой энергии в электрическую. Но потенциала одной системы конденсатора мало для раскачки звукового сигнала до необходимого уровня громкости. Показатель напряжения капсюля достаточно высокий, а тока — низкий. В связи, с чем в конструкции микрофона применяется специальный «конвертор импеданса», который представляет собой передаточную схему. Он усиливает интенсивность тока и делает выходной сигнал максимально мощным.

Сфера применения конденсаторных микрофонов

Конденсаторные микрофоны широко используются в звукозаписи, радиовещании, телевидении, также в домашних условиях.

Рекомендуем к прочтению

Интернет — магазин музыкальных инструментов и музыкального оборудования Discount Music Supply предлагает вам широкий выбор конденсаторных микрофонов брендов Behringer, Peavey, RODE, Sennheiser, Shure и другие. Если у вас возникли вопросы, и вы не можете определиться с выбором устройства — обратитесь к консультантам магазина или воспользуйтесь каталогом музыкальных инструментов расположенном на сайте.

Рекомендуем обратить внимание на эти товары

НА СКЛАДЕ: Нет в наличии

38800 руб

АРТИКУЛ: A031037

НА СКЛАДЕ: Нет в наличии

34200 руб

АРТИКУЛ: 18437

НА СКЛАДЕ: Много

31140 руб

АРТИКУЛ: 63594

НА СКЛАДЕ: Нет в наличии

43800 руб

АРТИКУЛ: 21890

НА СКЛАДЕ: Нет в наличии

38800 руб

АРТИКУЛ: 21889

НА СКЛАДЕ: Много

36327 руб

АРТИКУЛ: 442220

НА СКЛАДЕ: Много

26953 руб

АРТИКУЛ: 442217

НА СКЛАДЕ: Много

51180 руб

АРТИКУЛ: 61189

20.

04.2021

Теги
  • микрофон
  • конденсаторный

микросхем от простых до профессиональных

ЦЕПИ — Simple to Professional

Пятница, 5 февраля, 2021

. Существует множество схем микрофона конденсаторного микрофона, подходящих для DIE и блюдо. Ради интереса давайте пробежимся по нескольким, начиная с самого простого и заканчивая классическим Шопсом. Все они предназначены для подключения к стандартному микрофонному входу XLR и работают от фантомного питания 48 В.

Простейшая схема конденсаторного микрофона — это один JFET, один из тех, что предназначен для электретных микрофонов с внутренним диодом для обеспечения опорного затвора, одним резистором и одним конденсатором. Это описано здесь и здесь. Он хорошо работает с электретными капсюлями с внутренними полевыми транзисторами, а также с электретами с внешними полевыми транзисторами. Однако не так уж и плохо для капсюля с внешней поляризацией, потому что напряжение смещения для капсюля не фильтруется, и любой шум от источника фантомного питания 48 В уходит прямо с аудиосигналом.

На приведенном выше рисунке показан электретный микрофон, полевой транзистор которого встроен в капсюль.

Версия с внешним полевым транзистором и внешне поляризованным капсюлем, так называемым «настоящим конденсатором».

Следующий уровень сложности — дешевые азиатские электретные микрофоны. Полевой транзистор может быть частью капсюля или монтироваться на печатной плате, которая обычно припаивается непосредственно к штекеру XLR, как показано на фотографии вверху страницы. Обратите внимание, что контакт 3 разъема XLR ни к чему не подключен, поэтому вероятны помехи, а импеданс кабеля несбалансирован. Итак, как это может работать? Полевой транзистор не может выдержать более 20 В. PNP включен достаточно сильно, чтобы опустить контакт 2 примерно до 10 В. Нагрузочный резистор стока 2K2 для полевого транзистора «самозагрузочный», то есть оба конца идут на

вверх и вниз вместе, потому что выходной PNP-транзистор является эмиттерным повторителем без усиления по напряжению. Теоретически это должно уменьшить искажения, но, как оказалось, в других местах искажений достаточно, чтобы скрыть любое преимущество.

Следующим улучшением будет удвоение и балансировка схемы, чтобы устранить некоторые искажения, импедансы на контактах 2 и 3 одинаковы, и оба контакта передают сигнал. Это по-прежнему работает только с электретными капсюлями и специальными полевыми транзисторами с диодами на затворе.

Далее в усложнениях запитайте полевой транзистор от тока коллектора выходного каскада как в:

https://www.directap.com/Microphones

Внизу страницы. Потребляет меньше энергии от 48 В и добавляет фильтрацию к источнику питания на полевых транзисторах за счет еще 1 резистора и 2 конденсаторов.

Добавьте к блоку питания FET стабилитрон и еще один RC-фильтр, и у нас получится схема «Алиса».

Здесь это подробно описано, поэтому я не буду повторяться.

Добавьте генератор 2N5551 и удвоитель напряжения, чтобы обеспечить 60 В или около того для поляризации обычного конденсаторного капсюля, и мы получим классическую схему Шоупса во всей красе. По общему признанию, MXL 603S, возможно, менее великолепен, чем оригинальный Schoeps CMC-5, но все важные элементы схемы присутствуют.

Капсюль без встроенного полевого транзистора

Капсюль со встроенным полевым транзистором

 

Схема конденсаторного микрофонного предусилителя

18 марта 2021 г.

администратор

Простой в сборке конденсаторный микрофонный предусилитель Схема, разработанная с использованием поющего транзистора (BC547). Эта схема предусилителя сконструирована для работы с источником постоянного тока 5 В, 500 мА. Мы знаем, что предусилитель — это электронная схема, которая преобразует слабый электрический аудиосигнал от звукового преобразователя в выходной аудиосигнал, достаточно сильный для дальнейшей обработки.

Здесь конденсаторный микрофон представляет собой преобразователь, преобразующий акустический звуковой сигнал в электрический звуковой сигнал. Этот конденсаторный микрофон работает по принципу двухпластинчатого конденсатора.

Circuit Diagram

Components Required (BOM)

24 MARCESTERENTERENTERENTERENTERENTERENTERENTERENTERENTERENTERENTERENTERENTERENTERENTERSIRENTERAINTICLENTERSIRENTER.

Строительство и работа

Питание 5 В пост. тока напрямую подается на конденсаторный микрофон через резистор R1. Выходной сигнал микрофона берется с положительной клеммы. Конденсаторы C1, C3 используются в качестве фильтрующих конденсаторов. Электрический звуковой сигнал с клеммы микрофона подается на базовую клемму транзистора Q1 через элементы R2, C4.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2024 © Все права защищены.
1 C2, C4, C5 1µF CP_Radial_D4.0mm_P1.50mm 3
2 C1 22 мкф CP_RADIAL_D4.0MM_P1.50 мм 1
3 C3 0,1 млад.0070 4 R1 4.7KΩ R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal 1
5 R2 1KΩ R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal 1
6 R3 2.2KΩ R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal 1
7 R4 560KΩ R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal 1
8 R5 5. 6KΩ R_Axial_DIN0204_L3.6mm_D1.6mm_P7.62mm_Horizontal 1
9 R6 56 ОД r_axial_din0204_l3.6mm_d1.6mm_p7.62mm_horizontal 1
10 Q1172 10 Q1172 101.1.0072 1
11 J1 CONN_01X04_MALE PINEHDER_1X04_P2.00MM_ARTENTICAL 1
1