广州思正电子股份有限公司,声音传感器,是目前国内生产传感器较好的厂家。审讯转写音频传感器
半导体器件散粒噪声
因半导体 PN结两端势垒区电压的变化而产生电荷量的变化,显示了该区域的电容效应。随着外加正向电压的增加,电子 N区和 P区的空穴向耗竭区移动,等同于对电容充电。正向电压减少时,又使电子和空穴远离耗尽区,等于电容放电。施加反向电压时,耗尽区变化方向
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广州思正电子股份有限公司,声音传感器,是目前国内生产传感器较好的厂家。审讯转写音频传感器
半导体器件散粒噪声
因半导体 PN结两端势垒区电压的变化而产生电荷量的变化,显示了该区域的电容效应。随着外加正向电压的增加,电子 N区和 P区的空穴向耗竭区移动,等同于对电容充电。正向电压减少时,又使电子和空穴远离耗尽区,等于电容放电。施加反向电压时,耗尽区变化方向相反。
在电流通过势垒区时,这种变化将使流过势垒区的电生微小的波动,从而产生电流噪声。它产生的噪声大小与温度、频带宽度△ f成比例。
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高频率热噪
高频率的热噪声是由导电体内电子运动不规律引起的。随着温度的升高,电子的运动越来越剧烈。导体间无规则的电子运动会使导体内部产生许多微小的电流波动,由于其运动规律,所以导体的平均总电流为零。
但是,当它作为一个元件(或作为电路的一部分)进入放大电路时,其内部的电流就会被放大成噪声源,尤其是对工作在高频频段的电路中的高频热噪声影响更大。
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理解接近传感器的特性是至关重要的。R1、R2的噪声在不计源阻抗 R噪声的情况下,在 R值较小的情况下,主要表现为电压噪声在 R值较小时占优势,而在 R值较大时, John噪声的贡献大。所以,低输出阻抗的接近传感器应该使用小电阻和低电压噪声运算放大器。
除了电阻外,电容还可以用来补偿和降低噪音。电抗元件不会增加任何噪声,但是通过它们的噪声电流会产生噪声电压,影响计算。综上所述,在放大器周围采用低阻抗,以减少电流噪声、热噪声和 EMI杂散干扰拾取的影响非常重要。
支持实时噪声分贝值显示,兼容用户监测系统,实现全天候、全天候监测噪声,并可设置报警限界,对环境噪声进行超标报警,这一监测系统精度高、通用性强,是其突出的特点,在交通干道上进行噪声监测、工业企业的厂界噪声检测、建筑施工场界噪声检测、建筑施工场界噪声检测、社会生活噪声检测等领域得到广泛应用。声频传感器特点:内置的噪声探头,数据采集模块,信号调理模块,集成化设计,确保噪声信号无失真转化为分贝值显示。
感应器通用性:4~20 mA工业标准输出,线性转换性能良好,与市场主流控制系统及监控系统兼容,组成噪声监测单元,还可与各种显示器配套使用,现场实时显示监测结果。实时性好:能够24小时全天候监测噪声,数据代表性强,能真实反映噪声水平。
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单次反射
单次反射是有害的。如果麦克风同时拾取到直达声音和一个单次反射声,会造成梳状滤波,即在整个频谱范围内产生间隔的声音加倍和声音抵消。因此,单次反射永远是应该的现象。
在控制室内内存在的各类反射(来自桌面和天花板)通常都会造成类似梳状滤波的声染色。虽然垂直反射一般很难被听到,但过强的单次反射还是应该避免的。
在录音间或音乐厅,多次反射声是散射声场的一部分,它左右着声音的走向,让所有乐器都能被听见。混响也可以视为多种反射声的组合。
下面的音频演示声反射造成的梳状滤波效果。在玻璃窗前1米用音箱播放粉红噪音。用一只全指向
如何避次反射
过强的单次反射可用下面几种方法解决:
在反射面采用吸声材料
在反射点放置散射器
控制反射方向,使其不会进入耳朵或麦克风
在录音时要适当利用麦克风的指向性原理,将麦克风拾音的盲区指向反射声来源方向。
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