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高保真耳机的性能参数
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  国际电工委员会IEC581-10标准:  高保真耳机的主要性能是:  (1)、频率响应不低于50Hz到12500Hz;  (2)、典型频率响应的允许误差±3dB;  (3)、频率响应曲线的斜率不超过没倍频程9dB。  (4)、在250Hz-800Hz内左右单元在同一倍频程带宽内平均声压级之差不超过2dB,100Hz-5000Hz范围内,声压级为94dB时,谐波失真不超过1%,100dB时不超过3%;  (5)、耳机的频率响应在2KHz-5KHz之间允许有所下降,以改善透明度和空间感。
开放式耳机和封闭式耳机的区别与半开放式耳机有什么不同..
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  a.封闭式耳机顾名思义就是该耳机是通过其自带的耳垫将耳朵完全封闭起来。该耳机个头较大,主要在噪音较大的环境下使用。  b.开放式耳机,是目前最为流行的耳机样式。它的特点就是通过采用柔软的海绵状的微孔发泡塑料作为透声耳垫。它具有体积小巧,佩带舒适,没有与外界的隔绝感,它的缺点就是低频损失较大。  c.半开放式耳机,它是综合了封闭式和开放式两种耳机优点的新型耳机,它采用了多振膜的结构,除了有一个主动有源振膜之外,还有多个无源从振膜。其具有低频丰满绵柔,高频明亮自然,层次清晰等特点,在如今较高档次的耳机上得到了广泛的应用。
耳机频响范围知识
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  频率响应(FrequencyRespONse):频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,绘制成图象就是频率响应曲线,人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳机工艺都已达到了这种要求。  耳机频响范围是指耳机能够放送出的频带的宽度,优秀的耳机频响宽度可达5Hz-40000Hz,而人耳的听觉范围仅在20Hz-20000Hz。值得注意的是界定频响宽度的标准是不同的,例如以低于平均输出幅度的1/2为标准或低于1/4为标准,这显然是不一样的。一般的生产商是一输出幅度降低1/2为标准测出频响宽度,这就是说以-3dB为标准,但是由于所采用的测试标准不同,有一些产品是以-10dB为测量的。这实际上是等于低于正常值1/16下为标准测量的。因此频响宽度的啊大展宽。用户在选购时,应注意不同品牌的耳机的频响宽度可能有不用的测试标准。
骨传导耳机的原理
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  在正常情况下,声波通过空气传导、骨传导两条路径传入内耳,然后由内耳的内、外淋巴液产生振动,螺旋器完成感音过程,随后听神经产生神经冲动,呈递给听觉中枢,大脑皮层综合分析后,最终“听到”声音。也许对于空气传导(路径为声波-耳廓-外耳道-鼓膜-锤骨-砧骨-镫骨-前庭窗-外、内淋巴-螺旋器-听神经-听觉中枢),我们或多或少还都有些感性认识,但是对骨传导,则有些不知所云了。也许举个例子你就明白了:用双手捂住耳朵,自言自语,无论多么小的声音,我们都能听见自己说什么,这就是骨传导作用的结果。  我们挠脑袋时,吃饼干时,刷牙时所发出的各种声音是怎样传进大脑的?有没有感觉到这些声音不是通过耳朵而是通过其它途径直接传入大脑的?对,这就是通过骨传导原理所听到的声音。  骨传导有移动式和挤压式两种方式,二者协同可刺激螺旋器引起听觉,其具体传导途径为:“声波-颅骨-骨迷路-内耳淋巴液-螺旋器-听神经-大脑皮层听觉中枢”。通常人们也并不需利用自己的颅骨去感受声音,但是,当外耳和中耳的病变使声波传递受阻时,则可以利用骨传导来弥补听力。如骨传导式助听器、骨传导式耳机等,就是利用骨传导来感受声音的。  多数下,接触到的耳机都是通过“空气传导”,称之为“空气传导耳机”;而骨导原理生产的耳机把它叫做“骨传导耳机”。..
电脑耳机使用注意事项
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  耳机买回来后,使用耳机也有学问,如果耳机使用不当也易损坏。主要应注意以下几点:  1.耳机的插头应与电脑上耳机插孔的大小直径及长度相称,并且耳机应尽量插在电脑上提供的耳机专用插孔上,不要插错,以免损坏耳机。  2.耳机上一般标有L[LEET]和R[RIGHT]左右声道字样,以区分左右,如无,可根据耳机导线颜色来判别,一般黄色为左声道,红色为右声道。  3.用耳机听音时,音量应从小逐步到大,不要骤然使音量很大,以免损坏耳机。  4.耳机在放置时要避免和强磁体接触,以免使耳机的恒磁体去磁,使耳机的灵敏度降低。  5.使用一段时间后,应对耳垫进行清洁处理。聚脂泡沫耳垫的可用中性肥皂水或清洁剂轻轻刷洗,塑料或皮革耳垫湿布蘸皂粉搽拭,不要用水直接去洗。
如何选购耳机能HiFi
相关内容: 机能 HiFi 选购 如何
  要想耳机能HiFi,可从以下几点来考虑:  1.怎样选购耳机_类型的选择  选择何种类型可根据你的需要和经济能力来考虑。一般说来,电动式的耳机具有音质稳定,结构简单,价格便宜的特点,适合于一般人士选用;而电容式耳机,具有音质好,频带宽的特点,但价格较高,适合于发烧友们选用。  2.如何选购耳机_外形的选择  因为要长时间的佩戴,要求耳机应具有十分柔软和舒适的耳垫及压力甚小的头环。至于是选用耳塞式还是选用包覆式,可看具体情况而定,总不可能大热天还用一个大大的全包覆式的耳机罩在你耳上吧。  3.怎样选购耳机_性能指标的选择  可了解下其说明书上的性能指标,一般要求其最低要达到,20-20KHz的频率范围,大于94db/mW的灵敏度,大于100mW的最大功率,小于0.5%的谐波失真等等。如达不到以上要求,还是最好不要选购。  4.如何选购耳机_外观的选择  从外观来判断,较正宗的耳机外观平滑,做工精细,手感极好,不应有那种采用劣质塑料的粗糙感。另外,耳机的引线应线径较粗,柔软不发硬。其插头要求规范工整无毛层,镀层平滑均匀。  5.怎样选购耳机_试听  以上说那么多,但最重要的还是要亲自试听,这是最关键的环节。试听时,要尽量选用较好的节目源来试听,不要用那种劣质的放音源,因为那是听不出优劣来的,注意了这点,笔者就不再多说了,具体情况只有凭你的耳朵细心的去听了,笔者也不能帮你听,谁优谁劣,一听便知。..
高速数字系统时序分析
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  对于高速数字系统设计,时序分析尤其重要,特别是随着时钟频率的提高,留给数据传输的有效读写间隙越来越小,想要在极短的时间内让数据信号从驱动端完整地传送到接收端,就必须进行精确的时序计算和分析。  目前,各类高速串口已大量应用在设计中,如PCI-Express、XAUI等,常见的还有DDR、DDR2存储器之类的高带宽并行总线。如果了解了这些数据接口的特点,设计结果就会令人满意。快速信号与慢速信号的设计重点略有不同,而前者的一个重要特点就是它必须满足严格的时序关系。  所以,必须像音乐指挥家一样协调整个系统,使各部分单独的器件之间能够互相顺利“对话”,对时钟或使能信号的时序进行恰当地调整,使得数据信号在正确的时间内被锁存,从而满足接收器件所必须的建立和保持时间。
隐形无线耳机的工作原理
相关内容: 无线耳机 隐形 原理 工作
  常见的隐形无线耳机声音传输系统根据工作原理可以分成2类:  1.稀土铷铁硼耳机领圈式有源系统这种系统的耳机就是两粒直径6毫米的园柱形稀土铷铁硼磁铁,稀土铷铁硼磁铁的磁性非常强大,大家知道磁性物体在交变磁场中会产生电磁力,会随外部磁场的频率发生震动,当套在脖子上的感应线圈流过较强的音频电流时会产生音频磁场,所以稀土铷铁硼磁铁就会随音频信号的频率发生震动,从而人耳听到声音。这类系统非常简单巧妙,但是要求线圈要产生足够强度的音频磁场,所以耗电较大,而且园柱形稀土铷铁硼磁铁的质量较大,不可能发出高频率震动,所以这类耳机音质比较发闷,缺少容易听懂讲话的高频成分。  2.名片盒有源耳机系统名片盒有源耳机系统是领圈式有源耳机系统的升级版,它克服了领圈式感应线圈容易被发现和感应距离过近的致命缺点,采用有源感应线圈名片盒式设计,感应线圈位于名片盒内,名片盒和喊话器之间通过高频率无线电信号进行联系。名片盒可以随意放在身上的口袋中,只要喊话器和名片盒之间的距离不超过100米,都能传输清晰的语音。使用方便灵活,是目前最高档的隐形无线耳机声音传输系统。这种系统的耳机内部有:接收、放大电路并且由一粒SONY的00号钮扣电池提供电力,接收灵敏度大大增强,这种超微型的耳机浓缩了现代微电子技术、显微电子焊接工艺、显微五金加工工艺、高集成度芯片裸封技术而成,在直径6毫米长度小于8毫米的空间中包含了:微型扬声器、微型钮扣电池、专用微型集成电路等诸多器件,频率相应200~8000HZ,失真度小于3%。  系统部件组成:  1.微型..
蓝牙耳机原理
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  1.蓝牙的工作频段:  蓝牙工作于2.4GHz的全球通用ISM(工业,科学,医学)频段,以保证蓝牙在全世界范围内的运用.蓝牙系统的天线发射功率符合FCC关于ISM波段的要求0dBm。系统的最大跳频速率为1600跳/秒,在2.402GHz到2.480GHz之间,采用79个1MHz带宽的频点。系统设计的通信距离为10米(0db),如果增加发射功率(20db),这一距离也可以达到100米.以时分方式进行全双工通信(TDD),传输速率设计为1MHz。采用前向纠错(FEC)编码技术,减少远距离传输时的随机噪声影响。话音采用抗衰落能力很强的连续可变斜率调制(CVSD)编码方式以提高话音质量,采用频率调制方式,降低设备的复杂性。  2.蓝牙硬件的模块的组成:  蓝牙主要包括两个模块:无线射频单元(RF),基带(BB)和链路管理(LM)单元正是因为蓝牙采用了全世界通用的频段,来自外界的干扰信号是不可避免的,蓝牙采用了快速确认和跳频方案,把频带分成若干的调频信道(HopChannel),在一次连接中蓝牙收发信机按一定的规律发送伪随即码,不断地从一个信道转换到另一个信道,只有收发信机都按照这个规律进行通信,排除其他的干扰信号源。  BB负责跳频和蓝芽数据及信息帧的传输。LM负责连接的建立和拆除。它们实现的功能包括:对同步定向连接(SCO)和异步无连接(ACL)连接方式的支持;差错控制,可以采用多种检纠错方式,其中包括前向纠错编码(FEC);物理层的认证与加密;链路管理。  蓝牙的BB协议是电路交换和分组交换的结合,在SCO连接中在信道的时隙中可以传输同步数据包,每个数据包以不同的频率传送,每一个话音通道..
无线话筒资料-无线传声器作用-无线话筒用途-无线麦克风应用..
相关内容: 传声器 话筒 麦克风 用途 资料 无线 应用 作用
  什么是无线话筒?简单地说,它就是一种通过无线电波或其它的方式传输声音的设备。这种设备或电路就其原理而言,在很多产品中以各种形式或名称存在着,如双工的EarMark无线耳机HS-4系列型号就是其中之一。  电路板上的电子元件话筒(咪头)先将自然界的声音信号变成音频电信号,这个电信号会去调制电子振荡器产生的高频信号。最后,高频信号通过天线发射到空中。  我们将发射频率设计在FM收音机波段,因此可以配合任何FM收音机接收到该高频信号,并从该高频信号还原出声音信号,从而完成各种用途。  无线话筒用途:  1、无线话筒:用户在唱歌、讲话或者表演时可以360度的任意转动和移动,不会有电线绊脚、扯后腿。  2、无线广播:老师在讲课时进行现场转播,可以无数学生用收音机收叫讲课,大大的增加了听课人数。  3、无线叫卖器:在街上推销商品时,用无线话筒叫卖具有一定新颖性,会收到比普通话筒好的广告效果。  4、无线窃听器:具有比较好的隐蔽性和安全性,可在远处用收音机耳机收听,不用担心现场碰面而尴尬。  5、无线抱警器:实现距离的无人值守。例如可以在二楼监听一楼之门锁声音,起防盗报警器的作用。  6、无线电子门铃:由于可以无线传播声音,因此也可以无线传播门铃声音,配对还可以改装成无线对讲机。  7、无线电子乐器:将口琴、二胡、吉它等乐器声音用收音机接收,或者用功放扩大播出,可更好欣赏音乐。  8、电子助听器:通过调节收音机或者话筒的音量,将声音放大后再送入耳机,可以有效的改善老人听力。  9、声控小彩灯:将大功率功..
动圈式传声器(麦克风MIC 话筒)音头性能的测量判断
相关内容: 传声器 话筒 麦克风 性能 测量 判断
  1.将万用表拨在R*10挡,用表断续碰触音头线圈的两输出端,其音膜将发出“啪、啪”声音,如果声音较大,而且生硬,干涩,则说明音头性能较差;如果发出的声音比较柔和、细腻,则可初步认为音头性能较好。  2.将万用表调至DC50uA挡或其他更小电流挡,用表笔接音头线圈两端输出端,用嘴向音膜吹气,看表针偏转角度,若幅度较大,说明音头的灵敏度较高,性能较好。反之,则差。  以上方法只能对动圈式话筒音头性能作初步判断,对于用于不同场合的话筒,需经实测对比才能判断其优劣。  注:以上测试均用的是指针式万用表
话筒为什么使用外接电源器
相关内容: 话筒 为什么 使用 电源
  答案不是绝对的。并非所有的电子管话筒都需要使用外接电源器。  我们知道,电容话筒之所以需要电源,主要有两个原因:一是对振膜舱进行极化;二是对前置放大器进行驱动(注意:这里所说的“前置放大器”的主要作用只是将来自振膜舱的微弱电压放大成话筒电平,并不是我们通常所说的“前置话筒放大器”)。  不过,当前也有很多话筒采用的是已经预先极化好的或是驻极体振膜舱,这样的话,电源的用途就只剩下对前置放大器电路进行驱动这一种了。至于绝大多数电子管话筒都要求使用外接电源,则主要是因为电子管前置放大器所要求的工作电压要高于幻象电源所能够提供的48伏特。不过近年来,市场也逐渐出现了一些不需要使用外接电源而仅仅依靠幻象电源供电的电子管话筒。  除了电子管话筒,还有一些固态(solid-state)话筒也要求使用外接电源,原因也是因为所采用前置放大器要求使用比48伏特更高的工作电压。其中最典型的代表就是著名的130VDPA话筒。  由于电压的增加,不仅会大大扩展话筒的动态范围,还能够有效提升话筒对高声压电平的处理能力,因而,可以使用外接电源的话筒在对古典音乐等对动态范围要求较高的材料进行录音时,优势尤其明显。  除了这个,使用外接电源还有一个好处,就是能够帮助很多低端调音台摆脱在同时使用多个前置放大器,尤其在对高声压电平的音源进行录音时所可能出现的幻象电源供电不足的尴尬状况。..
晶闸管损坏原因判别区分-可控硅损坏原因分析判断
相关内容: 区分 原因分析 可控硅 损坏 判别 原因 判断
  当晶闸管损坏后需要检查分析其原因时,可把管芯从冷却套中取出,打开芯盒再取出芯片,观察其损坏后的痕迹,以判断是何原因。下面介绍几种常见现象分析。  1、电压击穿。晶闸管因不能承受电压而损坏,其芯片中有一个光洁的小孔,有时需用扩大镜才能看见。其原因可能是管子本身耐压下降或被电路断开时产生的高电压击穿。  2、电流损坏。电流损坏的痕迹特征是芯片被烧成一个凹坑,且粗糙,其位置在远离控制极上。  电流上升率损坏。其痕迹与电流损坏,而其在控制极附近或就在控制极上。  3、边缘损坏。他发生在芯片外圆倒角处,有细小光洁小孔。用放大镜可看到倒角面上有细细金属物划痕。这是制造厂家安装不慎所造成的。它导致电压击穿。
双振膜多指向性电容传声器(麦克风MIC话筒)
相关内容: 指向性 传声器 话筒 麦克风 电容
  双振膜传声器振动系统是由一队振膜组成,每个振膜与后极板间有一小的距离,这与前面所说的压强式传声器是相同的。每个振膜后面的空间提供声学阻尼和声学电容(刚性),振膜后的空腔与后极板上的小孔相连,这一系统的相移加上可变电极化系统使得改变指向图成为可能。  当开关位于位置1时,振膜被反向极化传感器具有双指向性图,这可以通过如下观察得出。注意到声音由90度或者270度入射时在它的每片振膜上将产生大小相等、相位相反的输出,因此净输出电压为零。  当开关位于位置5时,振膜的极化方式相同,对所有的入射角度,输出都是相同的,得到全指向性图。当开关置于中间不同位置时,可得到多种单指向性图。注意到开关位置3时可得到心行样式,在前一个振膜上得到最大极化电压e.,后一个振膜上为0v。无能量的振膜和后极板声学电容与声学电阻构成了一个相移网络,类似于单元件单指向性传声器的候补声孔的作用。  如果两个振膜精确匹配且电阻元件的声学阻抗可控制,则多指向性传声器的频率响应就是平坦的,极坐标图与频率一致。和速度传声器的情况相同,当从前到后的路径长度接近声波波长时,声学特性随着频率恶化。为了到15000hz都有一致的指向特性,需要最大直径为0。5英寸(12.5mm),但是直径为1英寸(25mm)时的多指向性传声器的轴向频率响应到20000hz仍有一致的指向特性。,更高的灵敏度和更低的噪声,在极坐标图的一致性与具有大振膜的传感器进行权衡。..
话筒(麦克风)与mic话筒放大器之间的匹配
相关内容: 话筒 放大器 匹配 之间 麦克风
  在话筒和前置放大器应用领域,“阻抗匹配(impedancematching)”是一个存在广泛误解的话题。因为事实上,绝大多数话筒和绝大多数前置放大器,相互之间都能够形成比较令人的满意组合,根本不需要进行所谓“真正”的阻抗匹配。至于“阻抗匹配”问题的提出,只有在极力追求某种特定的音质、音调、着色(coloratiON)以及特点时,才会变得有意义。  在详细讲解这个问题之前,我们先来解释一下什么是阻抗。我们知道,任何一款话筒都不可避免地带有输出阻抗,而任何一款前置话放也都不可避免地带有输入阻抗。这里所说的“阻抗”指的就是信号电流在流出话筒电路、流向前置放大器电路时所遇到的“电阻”。  由于阻抗通常用“z”来表示,因而,就产生了专门用来描述输入输出接口的术语——“hi-z(高阻抗)”(吉他手应该对这个词汇比较熟悉)。在实际应用中,前置话放的输入阻抗会对输入信号的声音效果产生重大影响。这主要是因为,话筒的输出阻抗与前置话放的输入阻抗之间的相互作用相互影响关系,会给声音信号的最终效果带来重大改变,比如不同的声音均衡效果、不同的上冲特点等等。进一步讲就是,不同前置话放的输入阻抗同不同话筒的输入阻抗之间的相互作用在方式和程度上也是不一样的。  下面我们就用花园里浇水用的管道和管道前面所带的喷嘴来打个比方。话筒就好比是管道,属于低阻抗源,也就是说,水流前进时的阻力比较小;而前置话放则好比是喷嘴,阻抗很高。首先,如果我们将喷嘴的阀门关掉的话,输入阻力(前置话放的输入阻抗)就会急剧,水压(电压)也会猛升至最大值,,..
晶闸管交流调功器基本原理-现场用可控硅交流调功器电路方框图一种..
相关内容: 现场 可控硅 基本 交流 原理 电路
  晶闸管交流调功器基本原理框图如图1所示。  图1晶闸管交流调功器基本原理框图。  图中,点画线部分为调功器。快速熔断器FU、反并联晶闸管VT、电流互感器TA等组成调功器主电路。零脉冲电路(1)、导通比电路(2)、过流截止电路(3)、“与”门电路(4)和脉冲变压器(5)组成晶闸管控制电路。电炉负载RL,温度传感器BST及PID调节器通过外控开关S与调功器组成闭环控制,可自动调节电路温度。  “与”门电路(4)接受三个信号。首先是电路(1)发出的与电源电压波形过零点同步的触发脉冲,即“零脉冲”信号;其次是电路(2)周期性输出的高电平连续可调的导通比(占空比)信号;第三是过电流截止信号。只要主电路没有出现过电流,电路(3)就输出高电平,“与”门电路与脉冲变压器均输出与电源电压过零点同步的、数目连续可调的触发脉冲,使VT相应导通。所以,调功器输出功率可在零与全功率(导通比为1,既连续导通时的输出功率)输出之间平滑可调。  一种现场用晶闸管交流调功器电路方框图。  现场用晶闸管交流调功器包括周波控制器、温度显示及控制仪表、反并联可控硅、快速熔断器、过电流保护、音响报警、电源电压表、输出功率表及电源输入/输出信号表。其电路方框图如图2。  图2现场用晶闸管交流调功器电路方框图。..
什么是光控晶闸管(可控硅)-光控晶闸管的结构工作原理和特性..
相关内容: 可控硅 什么 结构 特性 光控 原理 工作
  光控晶闸管也称GK型光开关管,是一种光敏器件。  1.什么是光控晶闸管(可控硅)_光控晶闸管的结构  通常晶闸管有三个电极:控制极G、阳极A和阴极C。而光控晶闸管由于其控制信号来自光的照射,没有必要再引出控制极,所以只有两个电极(阳极A和阴极C)。但它的结构与普通可控硅一样,是由四层PNPN器件构成。  光控晶闸管的外形如图1(a)所示。其电路图形符号如图1(b)所示。  从外形上看,光控晶闸管亦有受光窗口,还有两条管脚和壳体,酷似光电二极管。  2.什么是光控晶闸管(可控硅)_光控晶闸管的工作原理  当在光控晶闸管的阳极加上正向电压,阴极加上负向电压时,图2(a)的光控晶闸管可以等效成图2(b)的电路。  由图1(b)可推算出下式:  Ia=Il/[1-(a1+a2)]  式中,Il为光电二极管的光电流;Ia为光控晶闸管阳极电流,即光控晶闸管的输出电流;a1、a2分别为BGl、BG2的电流放大系数。  由上式可知,Ia与Il成正比,即当光电二极管的光电流增大时,光控晶闸管的输出电流也相应增大,同时Il的增大,使BGl、BG2的电流放大系数a1、a2也增大。当al与a2之和接近l时,光控晶闸管的Ia达到最大,即完全导通。能使光控晶闸管导通的最小光照度,称其为导通光照度。光控晶闸管与普通晶闸管一样,一经触发,即成通导。只要有足够强度的光源照射一下管子的受光窗口,它就立即成为通导状态,而后即使撤离光源也能维持导通状态,除非加在阳极和阴极之间的电压为零或反相,才能关闭。  3.什么是光控晶闸管(可控硅)_光控晶闸管的特性  为了使光控晶闸管能在微弱的光照下触发..
可控硅的使用-可控硅用法-可控硅(晶闸管)的特性与使用方法..
相关内容: 用法 可控硅 使用方法 使用 特性
  对单向可控硅(晶闸管)来说,当栅极电压达到门限值VGT且栅电流达到门限值IGT时,可控硅(晶闸管)被触发导通。当触发电流的脉宽较窄时,则应提高触发电平。当负载电流超过单向可控硅(晶闸管)的闩电流IL时,即使此时的栅电流减为零,可控硅(晶闸管)仍能维持导通状态。为了保证电路在环境最低温度下也能正常工作,则要求驱动电路能提供足够高的电压、电流及占空比的控制信号。  高灵敏度的单向可控硅(晶闸管),会在高温下因阳-阴极间的漏电流而误触发,应确保不超过TJMAX。可靠地关断单向可控硅(晶闸管),负载电流必须降到低于保持电流IH,并维持一定的时间。  标准的双向可控硅(晶闸管)既可被栅极的正向电流触发,也能被栅极的反向电流触发,它可以在四个象限内导通。在负载电流为零时,最好用反相的直流或单极性脉冲的(栅极)电流触发。  在通常的交流相位控制电路中,如电灯调光器和家用马达调速器等,可控硅(晶闸管)G与MT2的极性要一致,在设计可控硅(晶闸管)时要避免在3+区域内工作(MT2为-,G为+)。  值得注意的是,双向可控硅(晶闸管)可能在一些意想不到的情况下触发导通,其后果有些问题不大,而有些则有潜在的破坏性。  1.栅极上的噪声电平  在有电噪声的环境中,如果栅极上的噪声电压超过VGT,并有足够的栅电流激发可控硅(晶闸管)内部的正反馈,则也会被触发导通。  应用安装时,首先要使栅极外的连线尽可能短。当连线不能很短时,可用绞线或屏蔽线来减小干扰的侵入。在然后G与MT1之间加一个1kΩ的电阻来降低其灵敏度..
话筒(麦克风MIC 微音器 传声器)灵敏度表示与计算
相关内容: 传声器 灵敏度 话筒 麦克风 计算 表示
  灵敏度是表征传声器电声换能能力的一个指标,其定义是在单位声压作用下的输出电压或电功率。可见,随着单位和负载的不同,可能有多种不同的表示方法。常见的有开路灵敏度和有载灵敏度两种。所谓开路灵敏度系指在单位声压作用下输出的电动势。换句话说,当话筒(麦克风MIC微音器传声器)的输出端处与开路状态时,若作用在振膜上的声压为P,测得的电压为V,则开路灵敏度。  E=V/P  常用的单位为豪伏/微巴。如果以分贝(dB)表示,开路灵敏度:  E(dB)=20lgV/P-20lgV(0)/P(0)分贝  必须特别加以注意的是,当以分贝表示话筒(麦克风MIC微音器传声器)的开路灵敏度时,必须注明其基准值。  有载灵敏度又称灵敏度的功率表示法。它是指在单位声压作用下,在传声器输出端的额定负载上输出的电功率。通常规定额定负载为600欧姆。  在上述定义中,都涉及声压的测量问题。如果采用的是声场中某点的声压值,则称为声场灵敏度;如果取实际作用在话筒(麦克风MIC微音器传声器)振膜上的声压值,则称为声场灵敏度;如果取实际作用在传声器振膜上的声压值,得出的则是声压灵敏度。在实际使用中,除非另有说明,通常说明书上给出的是声场灵敏度。..
全数字三相可控硅(晶闸管)交流调功器
相关内容: 三相 可控硅 数字 交流
  系列全数字三相晶闸管交流调功器,为单片机控制的全数字纯过零触发型电力控制器。主要适用于阻性负载(应用于变压器一次侧控制或感性负载时请与制造厂联通时间以减小对电网的冲击,此功能为我公司专利技术。功能特性◇单片机控制,具有RS485/422通讯接口。  ◇故障状态锁定、运行状态LED显示  ◇报警无源触点输出,触点容量AC250V/3A,阻性  ◇一台调节仪可同时控制多台KTY3Z  ◇过零触发、无高次谐波污染  ◇五位LED数码管显示各种运行状态  ◇控制电路板采用SMT表面贴片工艺  ◇主电路、控制电路一体化结构  ◇多台KTY3Z相互通讯来合理分配导通时间  ◇电流、电压、功率等物理电量模拟/数字(通讯)输出技术规格额定输入电压3ΦAC380V±15%,50Hz控制电源容量≤10VA输出周波0~100%输出电流25A~3000A适用负载电阻性负载、变压器一次侧输入控制信号0.DC4~20mA。  输入阻抗100Ω1.DC0~10mA  输入阻抗300Ω2.DC0~5V  输入阻抗>5kΩ3.DC0~10V  输入阻抗>100kΩ4.其它信号(用户订货时提出)控制方式定周期、变周期(变压器负载时无该控制方式)故障报警5位LED数码显示,报警触点:AC250V/3A,阻性(故障时闭合)散热风机控制根据负载使用情况自动起、停散热风机参数、状态显示调功器主要参数和工作状态可通过窗口显示参数设置调功器各种控制参数可通过键盘进行设置变送输出输出对应实际电流、电压、功率的信号(4-20mA或0-20mA)通讯功能可选配通讯(RS422或RS485)控制、监测单元。..
可控硅类型-晶闸管的种类-可控硅(晶闸管)分类方法..
相关内容: 分类 可控硅 种类 方法 类型
  晶闸管是晶体闸流管(Thyristor)的简称,俗称可控硅,它是一种大功率开关型半导体器件,在电路中用文字符号为“V”、“VT”表示(旧标准中用字母“SCR”表示)。  可控硅具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。  一、可控硅的种类可控硅(晶闸管)分类方法有多种。  (一)按关断、导通及控制方式分类晶闸管的种类有普通可控硅、双向可控硅、逆导可控硅、门极关断可控硅(GTO)、BTG可控硅、温控可控硅和光控可控硅等多种。  (二)按引脚和极性分类:可控硅按其引脚和极性可分为二极可控硅、三极可控硅和四极可控硅。  (三)按封装形式分类晶闸管的种类分为金属封装可控硅、塑封可控硅和陶瓷封装可控硅三种类型。其中,金属封装可控硅又分为螺栓形、平板形、圆壳形等多种;塑封可控硅又分为带散热片型和不带散热片型两种。  (四)按电流容量分类晶闸管的种类可分为大功率可控硅、中功率可控硅和小功率可控硅三种。通常,大功率可控硅多采用金属壳封装,而中、小功率可控硅则多采用塑封或陶瓷封装。  (五)按关断速度分类晶闸管的种类可分为普通可控硅和高频(快速)可控硅。..
双向晶闸管(可控硅)的检测测量-双向可控硅好坏判断..
相关内容: 好坏 双向 检测 可控硅 测量 判断
  用万用表电阻R×1W挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻,结果其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时,该组红、黑表所接的两引脚为第一阳极A1和控制极G,另一空脚即为第二阳极A2。确定A1、G极后,再仔细测量A1、G极间正、反向电阻,读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1,红表笔所接引脚为控制极G。将黑表笔接已确定的第二阳极A2,红表笔接第一阳极A1,此时万用表指针不应发生偏转,阻值为无穷大。再用短接线将A2、G极瞬间短接,给G极加上正向触发电压,A2、A1间阻值约10欧姆左右。随后断开A2、G间短接线,万用表读数应保持10欧姆左右。互换红、黑表笔接线,红表笔接第二阳极A2,黑表笔接第一阳极A1。同样万用表指针应不发生偏转,阻值为无穷大。用短接线将A2、G极间再次瞬间短接,给G极加上负的触发电压,A1、A2间的阻值也是10欧姆左右。随后断开A2、G极间短接线,万用表读数应不变,保持在10欧姆左右。符合以上规律,说明被测双向可控硅未损坏且三个引脚极性判断正确。  检测较大功率可控硅时,需要在万用表黑笔中串接一节1.5V干电池,以提高触发电压。..
驻极话筒测量_驻极体式话筒(麦克风 传声器)检测方法..
相关内容: 体式 传声器 话筒 检测 麦克风 测量 方法
  驻极体式话筒检测法:将驻极体话筒加上正常的偏置电压,将万用表拨到Rx100档,用两表笔分别接两芯线,相当于给内部源极、漏极间加电压,此时,万用表指针应在一定的刻度上。然后对话筒吹气,如果指针有一定幅度的摆动,说明驻极体话筒完好,如果无反映,则该话筒漏电。如果直接测试话筒引线无电阻,说明话筒内部开路;阻值为零,则话筒内部短路。
可控硅(晶闸管)强触发脉冲系统的抗干扰措施
相关内容: 措施 触发 脉冲 抗干扰 系统 可控硅
  可控硅(晶闸管)脉冲触发系统在电力、电子等工业领域(如整流、有源逆变、交流调压、变频器及斩波器等方面)有着极其广泛的应用。而脉冲触发系统在现场实际应用中能否正常可靠运行,很大程度上决定于该系统对现场各种干扰的抗干扰能力。因为大多数干扰表现为瞬时尖峰信号的形式,即所谓“毛刺”,当其幅值和能量达到一定程度时,就极易导致可控硅(晶闸管)误导通,造成可控硅(晶闸管)损坏等严重后果,使系统不能正常运行。尤其在现场环境比较恶劣、而脉冲本身又为强触发脉冲的情况下,因为外界对脉冲系统及脉冲相互间的干扰均较大,系统的抗干扰能力更成为关键之一。该情况下系统的抗干扰能力强弱也正能衡量出一种抗干扰措施实际效果的好坏。如直流炼钢电弧炉可控硅(晶闸管)整流装置的强触发脉冲系统即属于此类。直流炉额定弧流为数千至数万安,弧压为数百伏,且直流侧短路是其正常工况,这种工况在熔化期频繁发生,在移相控制过程中,产生较强的谐波电流,在弧流通过的路径如整流装置、短网、直流炉体周围空间产生强大的剧变电磁场,成为置于其中的脉冲系统的一个较强的干扰源。另外,由于整流装置容量较大,需多只可控硅(晶闸管)并联运行,故采取强触发脉冲以保证并联可控硅(晶闸管)导通的一致性、可靠性,因而脉冲瞬时功率较大,使脉冲相互间干扰也增大。在此,笔者根据多年设计及现场实践经验,针对恶劣环境下可控硅(晶闸管)强触发脉冲系统介绍几种有效而又成本低廉的抗干扰措施。2.干扰类型  脉冲系统的干扰主要有两类。一类是脉冲系统内的相互干扰。另一类是外部干扰源对脉冲..
如何检测可控硅(晶闸管)_单向可控硅的测量和引脚判别识别..
相关内容: 识别 检测 可控硅 如何 判别 测量 单向
  万用表选电阻R×1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑表笔的引脚为控制极G,红表笔的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。此时将黑表笔接已判断了的阳极A,红表笔仍接阴极K。此时万用表指针应不动。用短线瞬间短接阳极A和控制极G,此时万用表电阻挡指针应向右偏转,阻值读数为10欧姆左右。如阳极A接黑表笔,阴极K接红表笔时,万用表指针发生偏转,说明该单向可控硅已击穿损坏。
晶闸管(可控硅)两端为什么并联电阻和电容及阻容元件的选择..
相关内容: 两端 可控硅 为什么 元件 电阻 电容 选择
  一、晶闸管(可控硅)两端为什么并联电阻和电容在实际晶闸管(可控硅)电路中,常在其两端并联RC串联网络,该网络常称为RC阻容吸收电路。  我们知道,晶闸管(可控硅)有一个重要特性参数-断态电压临界上升率dlv/dlt。它表明晶闸管(可控硅)在额定结温和门极断路条件下,使晶闸管(可控硅)从断态转入通态的最低电压上升率。若电压上升率过大,超过了晶闸管(可控硅)的电压上升率的值,则会在无门极信号的情况下开通。即使此时加于晶闸管(可控硅)的正向电压低于其阳极峰值电压,也可能发生这种情况。因为晶闸管(可控硅)可以看作是由三个PN结组成。  在晶闸管(可控硅)处于阻断状态下,因各层相距很近,其J2结结面相当于一个电容C0。当晶闸管(可控硅)阳极电压变化时,便会有充电电流流过电容C0,并通过J3结,这个电流起了门极触发电流作用。如果晶闸管(可控硅)在关断时,阳极电压上升速度太快,则C0的充电电流越大,就有可能造成门极在没有触发信号的情况下,晶闸管(可控硅)误导通现象,即常说的硬开通,这是不允许的。因此,对加到晶闸管(可控硅)上的阳极电压上升率应有一定的限制。  为了限制电路电压上升率过大,确保晶闸管(可控硅)安全运行,常在晶闸管(可控硅)两端并联RC阻容吸收网络,利用电容两端电压不能突变的特性来限制电压上升率。因为电路总是存在电感的(变压器漏感或负载电感),所以与电容C串联电阻R可起阻尼作用,它可以防止R、L、C电路在过渡过程中,因振荡在电容器两端出现的过电压损坏晶闸管(可控硅)。同时,避免电容器通过晶闸管(可控硅)放电电流过大,造成过电流而损..
双向可控硅的测量_晶闸管(可控硅)的引脚判断
相关内容: 双向 可控硅 测量 判断
  用万用表R×1档分别测量管子任意二引出脚间的阻值,有一组为几十欧姆,另二组为无穷大,阻值为几十欧姆的二脚分别为T1和G,另一脚就是T2,然后断定T1和G中任一脚为T1,用黑表笔接T1,红表笔接T2,将T2与假定的G瞬间短路,如果万用表读数由无穷大就成几十欧姆,说明管子维持导通,调换二表笔重复上述操作,结果相同时,说明假定是正确的。如果调换表笔操作时,万用表瞬间指示为几十欧姆后又指示到无穷大,说明管子没有维持导通,可见原假定不对,假定的T1实际是G,假定的G实际是T1。  测试功率大的管子时,可在表外串一节1.5V电池。
什么叫单向可控硅(晶闸管)-单向双向可控硅(晶闸管)工作原理..
相关内容: 双向 可控硅 什么 单向 原理 工作
  一、什么叫单向可控硅(晶闸管)-:单向可控硅是一种可控整流电子元件,能在外部控制信号作用下由关断变为导通,但一旦导通,外部信号就无法使其关断,只能靠去除负载或降低其两端电压使其关断。单向可控硅是由三个PN结PNPN组成的四层三端半导体器件与具有一个PN结的二极管相比,单向可控硅正向导通受控制极电流控制;与具有两个PN结的三极管相比,差别在于可控硅对控制极电流没有放大作用。  下为单向可控硅(晶闸管)结构示意及电路符号  二、双向晶闸管(可控硅)是什么:双向可控硅具有两个方向轮流导通、关断的特性。双向可控硅实质上是两个反并联的单向可控硅,是由NPNPN五层半导体形成四个PN结构成、有三个电极的半导体器件。由于主电极的构造是对称的(都从N层引出),所以它的电极不像单向可控硅那样分别叫阳极和阴极,而是把与控制极相近的叫做第一电极A1,另一个叫做第二电极A2。双向可控硅的主要缺点是承受电压上升率的能力较低。这是双向可控硅在一个方向导通结束时,硅片在各层中的载流子还没有回到截止状态的位置,必须采取相应的保护措施。双向可控硅元件主要用于交流控制电路,如温度控制、灯光控制、防爆交流开关以及直流电机调速和换向等电路。  下为双向可控硅(晶闸管)结构示意及电路符号  下为双向可控硅(晶闸管)结构示意及电路符号..



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