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      萬用表測量蜂鳴器及話筒方法圖解

      作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2019/1/26

      本文以MF50型指針式萬用表為例,介紹在業余條件下使用萬用表快速判斷駐極體話筒的極性、檢測駐極體話筒的好壞及性能的具體方法。

      圖1 駐極體話筒的檢測

      用指針萬用表檢測駐極體話筒的方法,駐極體話筒使用常識

      (a)判斷極性與好壞

      用指針萬用表檢測駐極體話筒的方法,駐極體話筒使用常識

      (b)檢測兩端式話筒靈敏度

      用指針萬用表檢測駐極體話筒的方法,駐極體話筒使用常識

      (c)檢測三端式話筒靈敏度

      判斷極性

      由于駐極體話筒內部場效應管的漏極D和源極S直接作為話筒的引出電極,所以只要判斷出漏極D和源極S,也就不難確定出駐極體話筒的電極。如圖1(a)所示,將萬用表撥至“R×100”或“R×1k”電阻擋,黑表筆接任意一極,紅表筆接另外一極,讀出電阻值數;對調兩表筆后,再次讀出電阻值數,并比較兩次測量結果,阻值較小的一次中,黑表筆所接應為源極S,紅表筆所接應為漏極D。進一步判斷:如果駐極體話筒的金屬外殼與所檢測出的源極S電極相連,則被測話筒應為兩端式駐極體話筒,其漏極D電極應為“正電源/信號輸出腳”,源極S電極為“接地引腳”;如果話筒的金屬外殼與漏極D相連,則源極S電極應為 “負電源/信號輸出腳”,漏極D電極為“接地引腳”。如果被測話筒的金屬外殼與源極S、漏極D電極均不相通,則為三端式駐極體話筒,其漏極D和源極S電極可分別作為“正電源引腳”和“信號輸出腳”(或“信號輸出腳”和“負電源引腳”),金屬外殼則為“接地引腳”。

      檢測好壞

      在上面的測量中,駐極體話筒正常測得的電阻值應該是一大一小。如果正、反向電阻值均為∞,則說明被測話筒內部的場效應管已經開路;如果正、反向電阻值均接近或等于0Ω,則說明被測話筒內部的場效應管已被擊穿或發生了短路;如果正、反向電阻值相等,則說明被測話筒內部場效應管柵極G與源極S之間的晶體二極管已經開路。由于駐極體話筒是一次性壓封而成,所以內部發生故障時一般不能維修,棄舊換新即可。

      檢測靈敏度

      將萬用表撥至“R×100”或“R×1k”電阻擋,按照圖1(b)所示,黑表筆(萬用表內部接電池正極)接被測兩端式駐極體話筒的漏極D,紅表筆接接地端(或紅表筆接源極S,黑表筆接接地端),此時萬用表指針指示在某一刻度上,再用嘴對著話筒正面的入聲孔吹一口氣,萬用表指針應有較大擺動。指針擺動范圍越大,說明被測話筒的靈敏度越高。如果沒有反應或反應不明顯,則說明被測話筒已經損壞或性能下降。對于三端式駐極體話筒,按照圖1(c)所示,黑表筆仍接被測話筒的漏極D,紅表筆同時接通源極S和接地端(金屬外殼),然后按相同方法吹氣檢測即可。

      以上檢測方法是針對機裝型駐極體話筒而言,對于帶有引線插頭的外置型駐極體話筒,可按照圖2所示直接在插頭上進行測量。但要注意,有的話筒上裝有開關,測試時要將此開關撥至“ON”(接通)位置,而不能將開關撥至“OFF”(斷開)的位置。否則,將無法進行正常測試。

      用指針萬用表檢測駐極體話筒的方法,駐極體話筒使用常識
      圖2 通過插頭檢測駐極體話筒

      使用常識

      1.駐極體話筒雖然品種多、型號不一,但其主要特性一般相差都不太大,差別常在于靈敏度高低的不同。尤其是常用機裝型駐極體話筒的外形尺寸絕大多數也很接近,故其通用互換性較好。在電子制作或維修時,如果找不到所需的型號,可用相似尺寸和特性的任何駐極體話筒來代換。但要注意的是,有些型號的駐極體話筒采用色點標記對其靈敏度進行分擋,例如英倫牌CM-18W型駐極體話筒的靈敏度劃分成5個擋,每擋差別約4dB,依次是:紅色為-66dB,小黃為 -62dB,大黃為-58dB,藍色為-54dB,白色>-52dB。代換時,即使型號相同還不夠,必須要求兩者色點相同或靈敏度接近才行。如果是非色標產品,最好查產品手冊或說明書,弄清具體特性和主要參數后,再確定能否代換。

      2.駐極體話筒的靈敏度選擇是使用中一個比較關鍵的問題,究竟選擇靈敏度高好還是低好,應根據實際情況而定。在要求動態范圍較大的場合應選用靈敏度低一些的產品,這樣錄制節目背景噪聲較小、信噪比較高,聲音聽起來比較干凈、清晰,但對電路的增益相對就要求高一些;在簡易系統中可選用靈敏度高一點的產品,以減輕對后級放大電路增益的要求。另外要注意的是,普通駐極體話筒的離散性較大,即使是同一型號和色點的話筒有時靈敏度也存在較大差異。

      3.駐極體話筒和電子設備連接時,要特別注意兩者阻抗的匹配。無論使用何種話筒,都必須始終牢記這樣的原則:高阻抗的話筒不可以直接接至低輸入阻抗的電子設備,但低阻抗話筒接至高輸入阻抗的電子設備是允許的。另外,高阻抗的話筒引線不宜過長,否則容易引起各種雜聲并增加頻率失真。在需要使用較長的話筒接線時,應盡可能地選用阻抗低一些的話筒。無論話筒的引出線或長或短,都應采用屏蔽線,以免外界雜波信號感應給引出線,對后級放大電路造成干擾。

      圖3  駐極體話筒的4種接法

      用指針萬用表檢測駐極體話筒的方法,駐極體話筒使用常識

      (a) 負接地,D極輸出

      用指針萬用表檢測駐極體話筒的方法,駐極體話筒使用常識

      (b) 正接地,S極輸出

      用指針萬用表檢測駐極體話筒的方法,駐極體話筒使用常識

      (c) 負接地,S極輸出

      用指針萬用表檢測駐極體話筒的方法,駐極體話筒使用常識

      (d) 正接地,D極輸出

      4.駐極體話筒在接入電路時,共有4種不同的接線方式,其具體電路如圖3所示。圖中的R既是話筒內部場效應管的外接負載電阻,也是話筒的直流偏置電阻,它對話筒的工作狀態和性能有較大影響。C為話筒輸出信號耦合電容器。圖3(a)和圖3(b)所示為兩端式話筒的接線方法,圖3(c)和圖3(d)為三端式駐極體話筒的接線方法。目前市售的駐極體話筒大多是兩端式,幾乎全部采用圖3(a)所示的連接方法。這種接法是將場效應管接成漏極D輸出電路,類似于晶體三極管的共發射極放大電路,其特點是輸出信號具有一定的電壓增益,使得話筒的靈敏度比較高,但動態范圍相對要小些。三端式話筒目前市場上比較少見,使用時多接成圖3(c)所示的源極S輸出方式,這類似于晶體三極管的射極輸出電路,其特點是輸出阻抗小(一般≤2kΩ),電路比較穩定,動態范圍大,但輸出信號相對要小些。當然,也可將三端式話筒接成圖3(a)或圖3(b)所示的電路,直接作為兩端式話筒來使用。但要注意,無論采用何種接法,駐極體話筒必須滿足一定的直流偏置條件才能正常工作,這實際上就是為了保證內置場效應管始終處于良好的放大狀態。

      5.駐極體話筒內置場效應管的工作狀態如何,不僅決定了話筒能否正常工作,而且直接影響話筒的靈敏度、動態范圍和失真度。由于場效應管的直流工作電壓 UDS、工作電流IDS均通過外接負載電阻R從后級放大器的供電電路獲得,所以電阻R的取值對話筒的實際使用效果至關重要。R的大小可由公式:R=(U- UDS)/IDS確定,式中U為電源電壓。R不僅是場效應管的負載電阻,在電路中它還與后續放大電路的輸入電阻并聯后共同構成話筒的負載電阻RL。應保證 RL的阻值始終大于話筒輸出阻抗的3~5倍,這樣才能使話筒處于良好的匹配狀態。R阻值過小常常會引起放大電路輸入阻抗的降低,從而破壞前后級之間的阻抗匹配,使放大器的效率降低。由于話筒的輸出阻抗在2kΩ左右,因此RL至少要在10kΩ以上才能滿足要求。

      6.一般駐極體話筒均由廠家給出工作電壓范圍或典型工作電壓值(多為1.5V、3V、4.5V這3種)以及最高工作電壓(≥12V)。使用時不要超過電壓上限,否則會擊穿內部場效應管。除了微型電子設備的駐極體話筒常使用1.5V電源外,絕大多數駐極體話筒的工作電壓均在3~10V范圍內。工作電壓取得高一些,有利于擴大話筒的動態范圍,避免在高聲壓級的場合產生嚴重的失真;工作電壓過小時,不僅會影響話筒的動態范圍,而且還會降低話筒的工作電流,影響到電路的信噪比。如果條件允許,最好讓話筒工作在廠家推薦的電壓下,以獲得最佳性能。

      7.在電子制作或維修時,如果發現所用的三端式駐極體話筒已經損壞,而手頭一時沒有合適的替換品,可不妨用一個大小相同、靈敏度等主要參數相近的普通兩端式駐極體話筒加工改造后代替,具體方法:按照圖4所示,用刻刀劃斷兩端式駐極體話筒背面與金屬外殼相連的焊腳敷銅箔,給金屬外殼焊接上獨立的引線,則原有的兩個焊腳加上金屬外殼(接地端),就構成了一個三端式駐極體話筒。

      用指針萬用表檢測駐極體話筒的方法,駐極體話筒使用常識
      圖4 獲得三端式話筒

      8.駐極體話筒在安裝和使用時,必須盡可能地遠離放音揚聲器,更不要對準揚聲器方向,以免引起嘯叫。幾個駐極體話筒同時使用時,不能將它們直接并聯,而應該將各個話筒分別接到相應的前置放大電路,放大后再根據需要進行“合并”。

      9.使用駐極體話筒時,嘴和話筒應保持一定的距離,過近容易引起聲音信號的阻塞和失真,過遠則會使聲音信號變小,噪聲相對增大。另外,話筒正面的受音孔要指向聲源,以獲得較好的頻率響應和靈敏度。不論使用還是存放話筒,均應保持干燥,防止受潮。對于外置型駐極體話筒,引出線要順一個方向收放,切莫凌亂打扭,否則容易造成引出線斷路或短路。

      Tags:蜂鳴器,話筒,測量方法  
      責任編輯:admin
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