केही अडियो एम्पलीफायरहरूको वर्गीकरण
प्रविधिको

केही अडियो एम्पलीफायरहरूको वर्गीकरण

तल तपाईले स्पिकरहरू र माइक्रोफोनहरूको व्यक्तिगत प्रकार र सञ्चालनको सिद्धान्त अनुसार तिनीहरूको विभाजनको विवरण पाउनुहुनेछ।

सञ्चालनको सिद्धान्त अनुसार लाउडस्पीकरको विभाजन।

म्याग्नेटोइलेक्ट्रिक (गतिशील) - एक कन्डक्टर (चुम्बकीय कुंडल), जसको माध्यमबाट विद्युत प्रवाह प्रवाह हुन्छ, चुम्बकको चुम्बकीय क्षेत्रमा राखिएको छ। चुम्बक र विद्युत् प्रवाहको साथ कन्डक्टरको अन्तरक्रियाले झिल्ली जोडिएको कन्डक्टरको आन्दोलनको कारण बनाउँछ। कुण्डली कडा रूपमा डायाफ्रामसँग जोडिएको छ, र यी सबैलाई चुम्बक विरुद्ध घर्षण बिना चुम्बक अन्तरमा कुण्डलको अक्षीय आन्दोलन सुनिश्चित गर्न निलम्बित गरिएको छ।

विद्युत चुम्बकीय - ध्वनिक आवृत्ति वर्तमान प्रवाह एक वैकल्पिक चुम्बकीय क्षेत्र सिर्जना गर्दछ। यसले डायाफ्रामसँग जोडिएको फेरोम्याग्नेटिक कोरलाई चुम्बकीय बनाउँछ, र कोरको आकर्षण र प्रतिकर्षणले डायाफ्राम कम्पन हुन्छ।

इलेक्ट्रोस्टेटिक - पातलो पन्नीबाट बनेको विद्युतीकृत झिल्ली - एक वा दुबै छेउमा जम्मा गरिएको धातुको तह भएको वा इलेक्ट्रेट भएको - पन्नीको दुबै छेउमा अवस्थित दुई छिद्रित इलेक्ट्रोडहरूद्वारा प्रभावित हुन्छ (एउटा इलेक्ट्रोडमा, संकेत चरण 180 डिग्रीमा घुमाइएको हुन्छ। अर्कोको सम्मान), जसको फलस्वरूप चलचित्र संकेतको साथ समय मा कम्पन हुन्छ।

चुम्बकीय कडा - चुम्बकीय क्षेत्रले लौह चुम्बकीय सामग्री (चुम्बकीय घटना) को आयामहरूमा परिवर्तन निम्त्याउँछ। लौह चुम्बकीय तत्वहरूको उच्च प्राकृतिक आवृत्तिहरूको कारणले गर्दा, यस प्रकारको लाउडस्पीकर अल्ट्रासाउन्ड उत्पन्न गर्न प्रयोग गरिन्छ।

पिजोइलेक्ट्रिक - बिजुली क्षेत्रले पिजोइलेक्ट्रिक सामग्रीको आयामहरूमा परिवर्तन निम्त्याउँछ; ट्वीटर र अल्ट्रासोनिक उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

आयनिक (झिल्लीविहीन) - एक प्रकारको डायाफ्रामलेस स्पिकर जसमा डायाफ्राम प्रकार्य प्लाज्मा उत्पादन गर्ने विद्युतीय चापद्वारा गरिन्छ।

माइक्रोफोन को प्रकार

एसिड - डायाफ्रामसँग जोडिएको सुई पातलो एसिडमा सर्छ। सम्पर्क (कार्बन) - एसिड माइक्रोफोनको विकास जसमा एसिडलाई कार्बन ग्रेन्युलहरूद्वारा प्रतिस्थापित गरिन्छ जसले ग्रेन्युलहरूमा झिल्लीले लगाएको दबाबमा तिनीहरूको प्रतिरोध परिवर्तन गर्दछ। यस्ता समाधानहरू सामान्यतया टेलिफोनमा प्रयोग गरिन्छ।

पिजोइलेक्ट्रिक - एक क्यापेसिटर जसले ध्वनिक संकेतलाई भोल्टेज संकेतमा रूपान्तरण गर्दछ।

गतिशील (चुम्बकविद्युत) - ध्वनि तरंगहरू द्वारा सिर्जना गरिएको वायु कम्पनले पातलो लचिलो डायाफ्राम र चुम्बकद्वारा उत्पन्न बलियो चुम्बकीय क्षेत्रमा राखिएको एक सम्बद्ध कुण्डल सार्छ। नतिजाको रूपमा, कुंडल टर्मिनलहरूमा भोल्टेज देखिन्छ - एक इलेक्ट्रोडायनामिक बल, अर्थात्। कुण्डलको चुम्बकको कम्पन, ध्रुवहरू बीचमा राखिएको छ, यसले ध्वनि तरंगहरूको कम्पनको आवृत्तिसँग मिल्दो फ्रिक्वेन्सीको साथ विद्युतीय प्रवाह उत्पन्न गर्दछ।

आधुनिक वायरलेस माइक्रोफोन

Capacitive (इलेक्ट्रोस्टेटिक) - यस प्रकारको माइक्रोफोनमा स्थिर भोल्टेज स्रोतसँग जोडिएका दुई इलेक्ट्रोडहरू हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये एउटा गतिहीन छ, र अर्को झिल्ली हो जुन ध्वनि तरंगहरूद्वारा प्रभावित हुन्छ, जसले गर्दा कम्पन हुन्छ।

क्यापेसिटिव इलेक्ट्रेट - कन्डेनसर माइक्रोफोनको एक प्रकार, जसमा डायाफ्राम वा निश्चित अस्तर इलेक्ट्रेटबाट बनेको हुन्छ, अर्थात्। स्थिर विद्युत ध्रुवीकरण संग डाइलेक्ट्रिक।

उच्च आवृत्ति capacitive - एक उच्च आवृत्ति ओसिलेटर र एक सममित मोड्युलेटर र demodulator प्रणाली समावेश गर्दछ। माइक्रोफोनको इलेक्ट्रोडहरू बीचको क्यापेसिटन्समा परिवर्तनले आरएफ संकेतहरूको आयामलाई परिमार्जन गर्दछ, जसबाट, डिमोड्युलेसन पछि, कम-फ्रिक्वेन्सी (MW) सिग्नल प्राप्त हुन्छ, डायाफ्राममा ध्वनिक दबावमा परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित।

लेजर - यस डिजाइनमा, लेजर बीम कम्पन सतहबाट प्रतिबिम्बित हुन्छ र रिसीभरको फोटोसेन्सिटिभ तत्वमा हिट हुन्छ। संकेत को मान बीम को स्थान मा निर्भर गर्दछ। लेजर बीमको उच्च संगतताको कारण, झिल्ली बीम ट्रान्समिटर र रिसीभरबाट पर्याप्त दूरीमा राख्न सकिन्छ।

अप्टिकल फाइबर - पहिलो अप्टिकल फाइबरबाट गुज्रिएको प्रकाश किरण, झिल्लीको केन्द्रबाट प्रतिबिम्ब पछि, दोस्रो अप्टिकल फाइबरको सुरुमा प्रवेश गर्दछ। डायाफ्राममा हुने उतारचढावहरूले प्रकाशको तीव्रतामा परिवर्तनहरू निम्त्याउँछ, जुन त्यसपछि विद्युतीय सङ्केतमा परिणत हुन्छ।

ताररहित प्रणालीका लागि माइक्रोफोनहरू - ताररहित माइक्रोफोनको डिजाइनमा मुख्य भिन्नता तारयुक्त प्रणालीमा भन्दा सिग्नल प्रसारणको फरक तरिकामा मात्र हो। केबलको सट्टा, केसमा ट्रान्समिटर स्थापना गरिएको छ, वा उपकरणमा संलग्न वा संगीतकारद्वारा बोकिएको छुट्टै मोड्युल, र मिक्सिङ कन्सोलको छेउमा रहेको रिसीभर। सबैभन्दा सामान्य रूपमा प्रयोग हुने ट्रान्समिटरहरू UHF (470-950 MHz) वा VHF (170-240 MHz) ब्यान्डहरूमा FM फ्रिक्वेन्सी मोड्युलेसन प्रणालीमा काम गर्छन्। रिसीभर माइक्रोफोनको रूपमा उही च्यानलमा सेट हुनुपर्छ।

एक टिप्पणी थप्न