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驻极体的概念
驻极体是一种能永远保持极化状态的电介质,如果同“永磁体”相类比,驻极体就是“永电体”。
早在1890年前后,英国物理学家亥维赛为了描述磁铁的电类似物而创造了“Electret”(驻极体)一词。
1920年,日本的江口元太郎在研究油类、蜡类物质的电传导机理时,将巴西棕榈蜡(伽罗吧蜡)和松香等量混合,熔融后施加高压静电场,并在高压作用下让其冷却固化。撤出电压之后,发现跟电极相接的两个面上有正负电荷存在,并且在物质的内部也能观察到它们。还发现:最初,跟正电极相接的面带负电荷,跟负电极相接的面带正电荷,格曼特认为这有异种电荷的含义,取名为异号电荷,但是数日之后会反号,跟正电极相接的面带正电荷,跟负电极相接的面带负正电荷,有同种电荷的含义,故称为同号电荷。当把它放在空气中受X光照射以及用水或其他有机溶剂洗涤时,他的表面电荷会一度消失。当把两面短路并使之干燥,电荷还会恢复,并将电荷保存下来,再者,如果沿垂直于外加电场方向的面将它分为两半,切口处会出现等量的同号电荷,正好跟人们的将磁体的薄片分割成两半后出现的结果同样,这样亥维赛才将这种跟磁铁相类似的、能保持外部电极化的物质取名为驻极体。
为了解释江口所发现的驻极体现象的生成机理,从日本到其他国家,有许多有关方面的研究,不过由于现象极为复杂,至今还不能完全解释清楚,20世界60年代后,更多的注意力已经转移到合成高分子物质的驻极体上面。由于新现象的发现和研究手段的改进,目前驻极体的应用已经深入到各个部门,这是由于它不能像电池这样从中取出电流来,然而由他提供电压是可以办得到的。同时又因为它体积小、重量轻、集成化高,所以有较广泛的用途,和美好的应用前景,它除了通常所熟知的制成电声换能器(传声器、送话器、受话器、扬声器、拾音器)外,还可以用在公交、军事、科研、医学和航天等许多部门,如高压电动机、高压发电机,静电计,经典显示设备,激光聚焦系统,振动计,,数据存储系统,辐射剂量计,空气过滤器和人造心血管系统等。
如今已经可以用各种物理方法将电介质制备成驻极体,这些方法共有6种:
1.热驻极体:将电介质加热到熔点附近,一边往电介质上加直流高压电,一边让电介质徐徐冷却至室温,撤除电压后就得到热驻极体。
2.电驻极体:电介质在室温下受电晕放点的直流高压作用可以得到。
3.光驻极体:将光电导性物质在一定的光照下,同时加上比较低的直流电压制成。
4.放射性驻极体:让电介质收到γ涉嫌或者电子射线等高能放射照射而得到。
5.磁驻极体:特定的电介质,例如巴西棕榈蜡等,在熔融状态下受到强静磁场作用,慢慢冷却后就得到了磁驻极体。
6.压力驻极体:将各种合成高分子物质在高温加压形成之际,使其受外力作用使分子产生变形得到。
现在关于这些方面的研究日益增加,这里仅仅以驻极体电容传声器为主,他属于高分子的热驻极体。
传声器技术发展的趋势
1、使能因素:是指该技术能被采用的原因。以录音棚所用高质量传声器为例,现在使用的模拟技术传声器的使能因素是:频响宽,动态大,灵敏度高,技术十分成熟,对录音行业而言,追求的就是声音的高品质,使能因素是录音行业考虑的主要因素。而相对家庭录音爱好者和播客使用人群,首先考虑到得是成本,模/数混合技术传声器的使能因素是价格低廉,热插拔功能简化了操作步骤,同时省去了外配声卡的开销,音质能基本满足他们的需求,而对于已购买模拟传声器的人来说,添置一支USB信号转换器就可与原先设备相兼容。家庭录音爱好者和播客使用者的需求使得USB技术传声器在这一类消费人群中颇受欢迎。
2.阻碍因素:是指该技术中的所能达到的极限以及对该技术被接受或使用起抑制作用的因素。以通讯设备所需传声器为例,碳精电极本身换能效果有限,因此很快被ECM驻极体式传声器所取代,而ECM驻极体式传声器在体积要求上无法满足数字通讯设备的需求,同时无法直接生成数字脉冲信号,因此被MEMS传声器所替代。再以USB技术传声器为例,USB1. 0标准的最膏传输速度为1. 5Mbps (192kb/s),在这种低速率下传声器的数字信号传输不畅,因此不太可能出现USB技术传声器,而USB2. 0的出现则解决了这一问题。此外USB最达有效传输距离为5米,这也在根本上决定了USB技术传声器更加适合室内短距离使用。在专业音频应用领域中,专业录音棚现有模拟传声器技术已经非常成熟,能够很好的满足录音师的需求,加之录音师对模拟技术传声器的偏好因素等,数字技术传声器现阶段就很难在专业录音棚有立足之地。值得注意的是,相同技术应用于不同行业时,使能因素与阻碍因素的影响力是不同的,在某一行业中使能因素占主动地位,而在另一行业则可能是阻碍因素占主导。
全指向咪头
全指向咪头广泛应用在:手机,蓝牙耳机,车载免提,车载蓝牙,智能监控拾音,助听器,超声拾音,噪声检仪器,声级计拾音,户外对讲,巡逻测速拾音,智能冰箱,空调,电视等对拾音要求在360度范围的声控产品。
全指向咪头的灵敏度是在相同的距离下在任何方向上相等,全向咪头的结构是PCB上全部密封,因此,声压只有从咪头的音孔进入,因此是属于压强型传声器。
无指向性拾音,拾音距离远
频率范围:
50-12000Hz 20-16000Hz
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