Конструкция - микрофон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Извините, что я говорю, когда вы перебиваете. Законы Мерфи (еще...)

Конструкция - микрофон

Cтраница 2


Большой вклад в развитие телефонной техники внес русский электротехник П. М. Голубицкий, который значительно усовершенствовал конструкцию микрофона и телефона, указал на возможность питания микрофонов от центральной батареи.  [16]

17 Микрофон МД-66. [17]

Масса и активное сопротивление воздуха в этом отверстии вместе с па - раметрами всех элементов конструкции микрофона от отверстия второго входа до заданной стороны диафрагмы образуют внутреннюю фазосдвигающую систему, обеспечивающую получение кардиоидной характеристики направленности.  [18]

Таким образом, был найден более портативный, чем жидкостный, и более чувствительный, чем электромагнитный, передатчик звуков, и изобретатели принялись интенсивно работать над созданием конструкции палочкового микрофона, удобной для практического использования.  [19]

Резкое увеличение чувствительности микрофона на определенных частотах объясняется резонансными явлениями, возникающими при совпадении частоты звуковых колебаний, воздействующих на микрофон с собственной частотой колебаний отдельных его частей. Характер частотной зависимости - определяется конструкцией микрофонного капсюля и формой рупора, в который помещен микрофон. Изменением конструкции микрофона и рупора можно изменить характер частотной зависимости и уменьшить искажения, но, как правило, при этом уменьшается чувствительность микрофона.  [20]

21 Зависимость коэффициента Др / / о от частоты. [21]

Коэффициент р / ро на рис. 5.7 соответствует отношению разности Др давления, действующего на обе стороны диафрагмы, к давлению р0 в свободном поле. Для другой разности хода следует умножить на ее значение величину, полученную из графика. Изменением конструкции микрофонов, в которых звуковое давление действует несимметрично на обе стороны диафрагмы, можно получить разнообразные формы характеристик направленности и добиваться их меньшей зависимости от частоты.  [22]

23 Микрофон с электретной мембраной. [23]

На основе конструкции преобразователя вибраций ( рис. 8.27) строятся акустические преобразователи звуковых колебаний в электрический сигнал микрофоны. В крышке корпуса микрофона имеются отверстия, через которые звуковые волны воздействуют на мембрану. Электрет изготавливают в виде перфорированного диска, чтобы исключить образование давления воздуха между мембраной и электретной пластиной. На рис. 8.28 приведена конструкция микрофона на основе пленочного электрета. Неподвижный электрод 4 имеет отверстия, соединяющие воздушное пространство между мембраной и электродом с нижней камерой. Под действием звуковой волны мембрана колеблется, изменяя зазор между мембраной и неподвижным электродом. Достоинством электретных микрофонов является отсутствие внешнего источника питания.  [24]

Параллельно разрабатывалась и совершенствовалась аппаратура связи. В 1850 г. академиком Б. С. Якоби был сконструирован буквопечатающий телеграфный аппарат, а с 1855 г. в США и с 1862 г. в Европе получают распространение буквопечатающие аппараты, разработанные американским изобретателем Давидом Юзом. Электромагнитный телефон был впервые применен в качестве приемника и передатчика американцем А. Г. Беллом в 1876 г. В эти же годы русский инженер М. К. Махальский предложил конструкцию микрофона с угольным порошком, принцип действия которого и основные детали сохранились в современных угольных микрофонах.  [25]



Страницы:      1    2