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麦克风的灵敏度 ( Sensitivity ) 有几种解说的方式:
+ p1 K4 l$ U/ @% E( V9 ~
0 M7 ~7 e X( F- i( o: S麦克风灵敏度
7 F, N6 z$ d- V
; k" S$ u0 L8 [2 {- p0 V7 y/ l1.dBV per microbar:$ k/ `$ V# Q! l* I3 s$ c
在 74 dB ( dBSPL;Decibel - Sound Pressure Level ) 的音压电平位准下量测开路 ( Open Circuit ) 的麦克风,( 记得大 V 吗?那是建立于1V之下 )。
& O" G7 a: h* V; v. G7 `" a# a6 p8 F7 R5 [: p
2.mV / Pa:
! L7 s! u$ d: G |在 94 dB 的音压电平位准下量测开路的麦克风,取得的毫伏特 ( millivolt, 1 × 10 - 3 )。
0 F, s6 e" w" I) }6 e8 P+ x: h8 Y1 z/ a1 Y# {( m
3.dBm / 10 dynes / cm2:
! \* a l* X! q1 V8 G' N3 B3 U在 94 dB 的音压电平位准下,被量测的麦克风是匹配在个特定的阻抗;dB 数低于 1 毫瓦特( milliwatt, 1 × 10 - 3 )。9 z1 c! t6 a+ s: D. Z) [
: H' _& H, p4 _+ Q1 ?1 g
4.dBm, EIA Rating:" H o' s3 y# ~9 g, k& o6 B5 M
在 0 dB 的音压电平位准下,被量测的麦克风是匹配在个特定的阻抗;dB 数低于 1 毫瓦特 ( milliwatt, 1 × 10 - 3 )。
# K6 n: \: C# s) ~' k0 l0 w* t9 d' J: G4 e% l
以下有几种不同的方式,而却同样的是表达灵敏度: d% I# R1 v: T& v# e" `8 U4 _
" }$ m4 u6 a$ |; {6 B8 H1、开路灵敏度 ( Open Circuit Sensitivity ):-60 dBV / μbar;这-60 dB 的另一种说法是,可认定能变换或相当于每μbar ( Microbar ) 1 伏特。4 B0 a" B4 Q* X1 G. u& @1 R
这意思是:当麦克风是连接在开路状态 ( 测量用的仪器设备之输入阻抗比麦克风的输出阻抗值大于7 倍的值 ),而且是在 1 μbar ( 74 dBSPL ) 的音压电平位准环境下;它产生了的 -60 dBV ( 1 mV ) 的输出电压,也就是 74 dB 的音压电平位准使麦克风产生了 -60 dBV ( 1 mV ) 的输出电压。
* S5 }$ _. h7 q: \! A* j
# ?4 ~0 [: ?7 Q) f0 n% N( q& r# x* d2、开路灵敏度 ( Open Circuit Sensitivity):10 mV / Pa ( 每 Pascal 为 10 millivolts )。
9 g1 k& ^, c& X' `+ _这意思是:这麦克风是在没有负载的状况下,施以 1 Pascal ( 94 dBSPL ) 的情况;能制造产生10 millivolts 的输出。也就是麦克风是在 94 dBSPL 的音压电平位准下产生 10 millivolts ( -40 dBV )的输出。
! n! h* ?. o: r8 i# D A
! k# ?* A# o$ ~( e3、开路灵敏度 ( Open Circuit Sensitivity ):-40 dBV / Pa ( -40 dB 相当于 1 Volt )。
3 _/ \9 @+ H# N5 y$ }4 L% f这麦克风在没有负载的情况下能制造产生 -40 dBV 的输出。这麦克风在 1 Pascal ( 94 dBSPL ) 的状况下而又没有负载的情况下,能制造产生 -40 dBV 的输出。也就是麦克风是在 94 dBSPL 的音压电平位准下能制造产生 -40 dBV 的输出。
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4、功率灵敏度 ( Power Sensitivity ):-38 dBm per 10 dynes / cm2 ( 每 10 dynes / cm2 -38 dBm )。
! `' @5 H u4 ]" w, N. h7 a当麦克风是连接在个对等的输入阻抗时;这是有负载的情况下。: g, E* R8 D# [, v3 ]1 y- j4 x
述说在个每平方公分 10 达因「 94 dBSPL 」时,能制造产生出 -38 dB 的输出;这能认定可变换为「 相当于 」1 毫瓦特。这也是述说 94 dB的音压电平位准能制造产生出 -38 dBm的输出。1 P i$ b. J/ Y' {& }% z
, o) @$ ?$ I" e3 X y& f5、EIA灵敏度 ( Electronic Industries Association U.S.A. Sensitivity ):-132 dBm 1 milliwatt。
: I1 _' |7 H* p; G S这 EIA ( 美国电子工业协会 ) 是公认正确的而公推采用的比值规格。对个麦克风的输出经由个匹配的负载在授予特定的音压电平位准;这特定的音压电平位准为 0 dBSPL。% `2 ~7 Q4 j6 r, }+ \ _
SPL + dBm ( EIA ) = 经由个匹配的负载所输出的 dBm。9 A9 }. {; Y5 h. M# K: Z9 @
所有等值的灵敏度规格如下:-60 dB 1 V / μbar = 10 mV / Pa = -40 dB 1V / Pa = -38 dBm / 10 dynes / cm2 = -132 dBm EIA。
' V: ?, R, s) p! d& L
) D# f/ S/ M# s$ n' F批注:
: W6 D. l. y B- H" I& NdBV:以一般人声大小的 74 dBSPL 的音压电平位准为参考标准,这等于 1 microbar ( 1 μbar )的压力到麦克风,然后变换出1 Volt的讯号电压输出。
$ j% S, p. {6 F7 `6 I
; U+ j8 X- x6 M9 x# L在压力学说上:
" ~1 p3 p& N7 S7 U; Pmilli = m ( 毫 ) 为 10 - 3 = 0.001,则 1 millibar ( 毫巴 ) = 0.001 bar。
; |& p' {: w& V, umicro = μ ( 微 ) 为 10 - 6 = 0.000001,则 1 microbar ( 微巴 ) = 0.000001 bar。' v b1 a. a x3 c$ d
p w& l& T: z. V F
Pascal 中文为「 巴斯噶 」物理学的名词,以人名命名全名为 Blaise Pascal 1623 ~ 1662,其为法国数学家、物理学家、及哲学家。他早年以水银柱测验大气压力,发现距海平面愈高气压愈小,而这差异可由水银柱生降的高度得知,即是为巴斯噶原理。
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1 e$ m: r* Z5 x/ @( n+ }巴斯噶原理:施压力于限界之液体的任何部分,则其压力对于液内的各部分都一样传达而无增减。即限界液体之一部分受压力作用时,其它部分亦必受强度相同之压力作用。以巴斯噶发现故以其名命名,是为巴斯噶原理。+ F8 ~. [; |+ Y. s& g
' S' ~$ B- Z, l" e7 L( I
Dyne 中文为「 达因 」,又简称「 达 」,不过较少使用。达因为物理学的名词,以人名命名。是在 CGS 制 ( centimeter - gramme - second ) 中的单位。其为计「 力 」之绝对单位。作用于 1 公克质量的力,能使此质量得到每秒 1 公分 ( Centimeter;厘米 ) 之加速度者即称为「 1达因 」。
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重力单位的 1 公克之力等于 980 达因。它之所以在物理学中有地位,主要是因为「 小 」,等于使 1 公克之质量产生 1 公分 / 秒 2 加速度的力,又 1 达因等于 0.00001 牛顿。3 W8 J$ f7 E7 @) C, I+ q
# G! d1 f3 F) [5 B" e9 n! G, w3 f) n达因公分 ( dyne centimeter ) 为物理学的名词,为计「 功 」之绝对单位,又通称为「 尔格 」。尔格 ( Erg ) 旧称为「 厄格 」,为物理学的名词,是计「 功 」之绝对单位。以 1 达因之力作用于物体,其使作用点移动 1 公分,以之为功之绝对单位并称之为尔格。在实用上常以尔格之 107 倍为功之绝对单位,又通称为「 焦耳 」。焦耳(Joule)为物理学的名词,由焦耳其人的名命名。4 I. y/ M. P2 s% E2 a% d5 X- e
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焦耳在实用上是计「 功 」或「 能 」之绝对单位。通例以 10,000,000 尔格为 1 焦耳。
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& I' L, V9 ]' v* P6 p2 T' }. _; h( e在功的学说上,受 1 牛顿的力,其作用点沿力的方向移动 1 公尺所作的功。
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0 dB = 0.000,2 microbar ( 20 - 4 ) = 0.000,2 dyne / cm2 ( 20 - 4 ) = 0.000,02 newton / m2 ( 20 - 5 )= 0.000,000,000,002 watts / m2 ( 20 - 12 ),因此 1 microbar = 1 dyne / cm2 = 0.1 newton / m2,或 10 microbar =10 dyne / cm2 = 1 newton / m2。
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, |/ V& z6 A& i0 \ M% |$ V6 }& ~麦克风灵敏度
3 R( [# O9 y/ c% j" Z
/ M+ X) G( n& ~% Q7 S
( t1 h% C5 [+ @2 O/ `# ~" V5 g; \3 ~ y. C5 ^1 i" G' R4 z$ }
上述的数据是告诉各位一支麦克风的测定数据规矩,以及这些科学的宣告,后人是怎么的来应用,从一支昂贵好质量的麦克风产品,他们就很敢将所得的数据公布于规格表内。笔者能简记的与应用在工作现场里的是,发音体对着音头,距离约 20 公分所能感应的音压多寡就是其灵敏度值,最简单的解释就是在麦克风的附文里,如果标示是这么写的:
, T/ e J. ^1 K8 v. R
' Q# j4 U4 |4 }/ N0 jSensitvity ( 1000 Hz Opne Circuit Voltage ): T g) l' g, p7 f" Y" S/ T$ [$ [" ]
- 54 dBV / Pa ( 1.85 mV )3 q+ M7 d6 u( H& s
1 Pa = 94 dB SPL1 d7 K" d* e2 o3 ], b/ @
150Ω
- B4 `" { e/ t" k" F
" {" X9 H! F% i7 f; V: e7 D什么数字、什么参考数据都别管,看那负值的灵敏度数据 - 54 dB,如果你以数学去求出来这个值,那将是非常非常微小的一个电压值,不足使用,所以你必须借由混音平台上所附与的麦克风增益放大器 ( Gain or Trim ) 将其调整至 + 45 dB 的位置处,你将得到接近匹配的麦克风放大值,这样子的做法也许不是最标准,不过现场应用的时候,它将快速的使你 Vocal 麦克风设定上得到最快的定位时间!当电平位置就序后,再依应用特性是否 Low cut 或是等化修补等。 |
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