駐極體電容式麥克風(fēng)完全指南

發(fā)布時(shí)間:2025-2-21 10:56    發(fā)布者:eechina
關(guān)鍵詞: 電容式 , 麥克風(fēng)
來(lái)源:Digikey
作者:Nick Grillone, Applications Engineer, Same Sky

在音頻技術(shù)方面,駐極體電容式麥克風(fēng) (ECM) 是一種功能強大的經(jīng)典聲音采集解決方案,性能可靠,適應性強,應用范圍廣。MEMS 麥克風(fēng) 設計易于集成,外形緊湊,備受用戶(hù)青睞,而 ECM 則因豐富的安裝配置、廣泛的指向性模式和聲學(xué)多功能性而在電子設計中占有著(zhù)重要地位。

本文將研究 ECM 工作原理,探討其內部電路和指向響應能力,從用于捕捉寬廣環(huán)境聲音的全向模式,到用于集中聲音隔離的單向配置。此外,還將探討靈敏度、信噪比 (SNR) 和頻率響應等關(guān)鍵性能指標,以期指導正確的元件選型。

駐極體電容式麥克風(fēng)的基礎知識

駐極體電容式麥克風(fēng)(ECM,也稱(chēng)為電容式麥克風(fēng))通過(guò)駐極體工作。駐極體是一種永久帶電或極化的鐵電材料。駐極體的高電阻和化學(xué)穩定性可確保嵌入的電荷在數百年內保持完好無(wú)損,不會(huì )出現明顯的衰變。在英文里,“駐極體 (electret)”一詞來(lái)源于“靜電 (electrostatic)”和“磁體 (magnet)”的組合,反映了靜電荷嵌入材料的過(guò)程。這是通過(guò)排列駐極體中的靜電荷實(shí)現的,類(lèi)似于通過(guò)磁疇排列產(chǎn)生磁鐵的方式。

這一固有特性在麥克風(fēng)設計時(shí)具有顯著(zhù)優(yōu)勢。傳統的電容式麥克風(fēng)需要外部極化電壓才能工作,而駐極體的內置靜電荷則沒(méi)有這項要求。這種簡(jiǎn)化降低了電路設計的復雜性,使 ECM 能夠在緊湊的低功耗應用中高效工作,成為各種音頻系統的理想選擇。

駐極體電容器麥克風(fēng)的工作原理是將振膜作為電容器的一塊極板,背板作為另一快極板。當聲波引起振膜振動(dòng)時(shí),振膜和背板之間的距離會(huì )發(fā)生變化,從而導致電容變化。這些變化由電容方程決定:

C = Q / V

其中:

Q = 電荷,以庫侖為單位(駐極體內嵌電荷,因此電荷量保持不變)
C = 電容,以法拉為單位
V = 電位差,以伏特為單位

由于振膜運動(dòng)導致電容 (C) 發(fā)生變化,電容器上的電壓 (V) 會(huì )隨之發(fā)生反比例變化,產(chǎn)生與聲音振動(dòng)相對應的電信號。

然后,這一變化的電壓被饋送到麥克風(fēng)內的場(chǎng)效應晶體管 (FET) 進(jìn)行放大,以便更好地傳輸。輸出級上的直流阻斷電容器可消除任何不必要的直流偏移,從而確保輸出純凈的音頻信號。為在各種電子應用中捕捉聲音時(shí),這種簡(jiǎn)單、有效的設計使 ECM 成為可靠的選擇。


圖 1:ECM 的工作原理。(圖片來(lái)源:Same Sky)

電容式駐極體麥克風(fēng)的典型結構包括以下幾個(gè)關(guān)鍵部件:

無(wú)紡布:防止灰塵,同時(shí)允許聲音通過(guò)
外殼:封裝和保護內部零件
極性環(huán) (polar ring):加強用于振膜的駐極體材料
振膜:對聲音做出響應而振動(dòng),進(jìn)而改變電容
墊片:用于保持振膜與背板間的距離
背板:構成電容器的固定電極
底座:提供結構支撐
銅環(huán):確保導電性和電氣連接
PCB:用于容納 FET 和其他信號放大電路
ECM 的拆解和組裝結構如下圖所示。


圖 2:ECM 的零件分解圖。(圖片來(lái)源:Same Sky)


圖 3:ECM 的裝配圖。(圖片來(lái)源:Same Sky)

ECM 的指向性或極性模式

駐極體電容式麥克風(fēng)有不同的指向性或極性模式,決定了如何捕捉來(lái)自不同方向的聲音。指向性是一個(gè)關(guān)鍵規格,應根據應用和使用要求選擇。最常見(jiàn)的 ECM 指向模式包括全向(圖 4)、單向(圖 5)和降噪(圖 6)。


圖 4:全向極性模式。(圖片來(lái)源:Same Sky)

全向性麥克風(fēng)可捕捉來(lái)自各個(gè)方向的聲音,非常適合錄制群聲或電話(huà)會(huì )議等應用。常見(jiàn)的拾音模式如圖所示,0° 代表麥克風(fēng)前段,聲強從 0° 到 360° 呈放射狀分布。這種麥克風(fēng)用途廣泛,但有缺點(diǎn),即無(wú)法區分所需的聲音和環(huán)境噪聲,往往會(huì )拾取和放大環(huán)境聲音。


圖 5:?jiǎn)蜗驑O性模式。(圖片來(lái)源:Same Sky)

單向麥克風(fēng)主要從一個(gè)方向捕捉聲音,從而減少不必要的背景噪聲,如說(shuō)話(huà)聲、鍵盤(pán)咔嗒聲或紙張沙沙聲,因此成為人聲或語(yǔ)音應用的理想選擇。在這些應用中,隔離所需聲源至關(guān)重要。最常見(jiàn)的單向模式如圖 5 所示,具有寬拾音區域,在離軸 180° 處具有最大抑制能力。


圖 6:降噪極性模式。(圖片來(lái)源:Same Sky)

降噪麥克風(fēng)或雙向麥克風(fēng)用來(lái)過(guò)濾環(huán)境噪聲,同時(shí)聚焦于所需的聲源,因此非常適合嘈雜的環(huán)境。這種麥克風(fēng)至少有兩個(gè)聲音端口:一個(gè)朝向所需的聲音,另一個(gè)朝向較遠的噪聲。近距離處的聲音會(huì )在振膜上產(chǎn)生更大的壓力梯度,從而更好地捕捉預期的音頻。近場(chǎng)效應經(jīng)過(guò)調整,可確?拷岸丝诘穆曇艟哂衅教诡l率響應,而來(lái)自其他角度的聲音則會(huì )出現明顯的中音和低音滾降。常見(jiàn)應用包括呼叫中心、直升機耳機和賽車(chē)手通信系統等。

ECM 的關(guān)鍵規格

除 ECM 的指向性外,在選擇組件時(shí)還需注意以下幾個(gè)參數:

靈敏度降低:麥克風(fēng)供電電壓降低時(shí)的增益損失。
靈敏度:衡量麥克風(fēng)的聲音檢測能力。具有高靈敏度,麥克風(fēng)可以捕捉到較低的聲音或較遠的聲音,放大程度較小并能降低噪音。這一特性有助于確定麥克風(fēng)是否適合音樂(lè )錄音等應用或在嘈雜環(huán)境中使用。
信噪比 (SNR):表示所需的聲音(如語(yǔ)音或音樂(lè ))與麥克風(fēng)捕捉到的背景噪聲之比,表示整體音頻的清晰度。
安裝方式:通過(guò) PCB 引腳、帶或不帶連接器的導線(xiàn)引線(xiàn)以及端子來(lái)連接,是最常見(jiàn)的 ECM 安裝方式。端子安裝可進(jìn)一步定義為用于回流焊接的表面貼裝或用于手工焊接的焊盤(pán)方式。

結語(yǔ)

駐極體電容式麥克風(fēng)具有精確的聲音捕捉和多樣化指向性,在現代音頻技術(shù)中仍然是不可或缺的選擇。這種麥克風(fēng)性能可靠,適應性強,成為各種各樣應用中必不可少的聲音部件,了解其工作和主要規格有助于用戶(hù)根據自己的需要選擇合適的麥克風(fēng)。
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