Le microphone est le périphérique d'entrée. Les périphériques d'entrée sont utilisés pour saisir des commandes, des programmes, des données, du texte, des graphiques, des images, des informations audio et vidéo sur l'ordinateur ; les microphones sont des dispositifs de conversion d'énergie qui convertissent les signaux sonores en signaux électriques, qui peuvent entrer des informations audio dans l'ordinateur. le microphone est un périphérique d’entrée.
L'environnement d'exploitation de ce tutoriel : système Windows 7, ordinateur Dell G3.
Les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie sont tous deux des périphériques clés pour l'interaction homme-machine.
Le périphérique de sortie (Output Device) est le périphérique terminal du système matériel informatique. Il est utilisé pour recevoir l'affichage de sortie, l'impression, le son et le contrôle des opérations des périphériques des données informatiques. Il exprime également diverses données ou informations de résultats de calcul sous forme de nombres, de caractères, d'images, de sons, etc. Les périphériques de sortie courants comprennent les moniteurs, les imprimantes, les traceurs, les systèmes de sortie d'images, les systèmes de sortie vocale, les appareils d'enregistrement magnétique, etc.
Périphérique d'entrée : un appareil qui saisit des données et des informations sur l'ordinateur. Il est utilisé pour saisir des commandes, des programmes, des données, du texte, des graphiques, des images, de l'audio et de la vidéo et d'autres informations sur l'ordinateur. Clavier, souris, appareil photo, scanner, stylet lumineux, pavé de saisie d'écriture manuscrite, joystick, périphérique de saisie vocale, etc. sont tous des périphériques de saisie. Le dispositif d'entrée vocale comprend un microphone.
Microphone
Le nom scientifique est microphone, qui est traduit de l'anglais microphone (microphone). On l'appelle aussi microphone ou microphone. Un microphone est un appareil de conversion d'énergie qui convertit les signaux sonores en signaux électriques. Les classifications incluent les microphones à bobine mobile, à condensateur, à électret et les microphones au silicium récemment apparus, en plus des microphones à liquide et des microphones laser. La plupart des microphones sont des microphones à condensateur électret, qui fonctionnent en utilisant un diaphragme en matériau polymère qui assure une isolation permanente des charges.
Classification des microphones :
Les microphones peuvent être divisés en deux types : les microphones électriques et les microphones à condensateur en fonction de leurs principes de conversion d'énergie. Parmi eux, le type électrique peut être subdivisé en microphones dynamiques et microphones à ruban en aluminium.
Les types de microphones commerciaux courants comprennent les microphones à condensateur, les microphones à cristal, les microphones à charbon et les microphones dynamiques.
Les microphones à condensateur couramment utilisés utilisent deux sources d'énergie : une alimentation à polarisation CC et un film électret.
Les microphones à condensateur et les microphones à cristal convertissent l'énergie sonore en énergie électrique et génèrent un champ électrique changeant. Les microphones à charbon utilisent une source de tension continue pour modifier leur résistance grâce aux vibrations sonores, convertissant ainsi les signaux acoustiques en signaux électriques.
Les microphones à condensateur, à cristal et à carbone génèrent tous un signal de tension proportionnel au déplacement de la membrane sensible, tandis que les microphones dynamiques génèrent un signal de tension proportionnel au taux de vibration de la membrane sensible.
Le microphone dynamique utilise des aimants permanents comme source d'énergie et convertit l'énergie sonore en énergie électrique sur la base de l'effet inductif.
Indicateurs techniques
sensibilité
fait référence au rapport entre la tension en circuit ouvert du microphone et la pression acoustique agissant sur son diaphragme. En fait, le microphone provoquera inévitablement une diffusion du champ sonore dans le champ sonore, il existe donc deux définitions de la sensibilité. L'une est la pression acoustique agissant réellement sur le diaphragme, appelée sensibilité à la pression acoustique. L'autre fait référence à la pression acoustique du champ sonore lorsque le microphone n'est pas placé dans le champ sonore, appelée sensibilité du champ sonore. divisé en sensibilité en champ libre et en sensibilité en champ de diffusion. Habituellement, les microphones d'enregistrement donnent une sensibilité à la pression acoustique, et les microphones de mesure donnent une sensibilité à la pression acoustique ou au champ sonore en fonction du type d'application.
L'unité de sensibilité est Volt/Pa (Volt/Pascal, V/Pa), qui est généralement exprimée par le niveau de sensibilité. La sensibilité de référence est de 1 V/Pa.
Réponse en fréquence
signifie que lorsque le microphone reçoit des sons de différentes fréquences, le signal de sortie s'amplifie ou s'atténue à mesure que la fréquence change. La courbe de réponse en fréquence la plus idéale est une ligne horizontale, ce qui signifie que le signal de sortie peut présenter directement les caractéristiques du son original, mais cette situation idéale n'est pas facile à atteindre. D'une manière générale, la courbe de réponse en fréquence d'un microphone à condensateur est plus plate que celle d'un microphone dynamique. Les courbes de réponse en fréquence courantes des microphones sont principalement une atténuation des hautes et basses fréquences, tandis que les fréquences moyennes et basses sont légèrement amplifiées.
Dans le graphique de la courbe de réponse en fréquence, l'axe horizontal est la fréquence, l'unité est le Hertz, et dans la plupart des cas, elle est exprimée sous forme de logarithme ; l'axe vertical est la sensibilité, l'unité est le décibel.
Impédance
Le connecteur XLR à 3 broches peut produire un signal de sortie équilibré, ce qui peut éliminer efficacement les interférences sonores externes. Les trois broches seront marquées de trois chiffres : 1, 2 et 3 ; dans les réglementations américaines, 1 représente le fil de terre, 2 représente le signal de phase positive (chaud) et 3 représente le signal de phase inverse (froid) ; réglementations, 1 représente le fil de terre, 2 représente le signal de phase inverse (froid) et 3 représente le signal de phase positive (chaud).
Le rapport signal/bruit
est mesuré par le logarithme du rapport entre la tension du signal de sortie du microphone et la tension de bruit intrinsèque du microphone. Généralement, la valeur S/B des microphones à condensateur de haute qualité est de 55 à 57 dB.
Plage dynamique
Une petite plage dynamique entraînera une distorsion du son et une détérioration de la qualité du son, une plage dynamique suffisamment grande est donc nécessaire.
Niveau sonore équivalent
La tension de sortie générée par la pression sonore de l'onde sonore agissant sur le microphone est égale à la tension de sortie générée par le bruit inhérent du microphone lui-même. La pression sonore de l'onde sonore est égale au niveau de bruit équivalent du microphone. .
Distorsion harmonique totale (THD)
La distorsion harmonique fait référence à la composante harmonique que le signal de sortie a plus que le signal d'entrée. La distorsion harmonique est causée par des systèmes qui ne sont pas parfaitement linéaires. La somme de tous les niveaux harmoniques supplémentaires est appelée distorsion harmonique totale. D'une manière générale, la distorsion harmonique totale à la fréquence de 500 Hz est la plus petite, c'est pourquoi de nombreux produits utilisent la distorsion à cette fréquence comme indicateur. La distorsion harmonique totale est de 1 % et F, qui ne peut pas être distinguée par l'oreille. Si elle dépasse 10 %, les composants de distorsion sont clairement audibles. Plus la valeur est petite, plus le son est pur, ce qui indique la meilleure qualité du produit. La distorsion harmonique totale des produits généraux est inférieure à 1 % (mesurée à une fréquence de 500 Hz)
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