Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
акустика / beranek_l_akusticheskie_izmereniia.doc
Скачиваний:
200
Добавлен:
05.05.2023
Размер:
43.36 Mб
Скачать

2) Здесь автор допускает ошибку; дело заключается в том, что напряжение на конденсаторе содержит член, пропорциональный произведению переменных состав­ляющих варяда и смещения диафрагмы.—Прим. Ред.

\

\\

\\

Уровень моря X

РППР .. 1

г

OUJOJn

12102 м

о [ I 1

\>С / 1 Г

270° а

Фиг. 146. а—сдвиг фаз в град, и чувствительность в дб для микрофона 640АА в свободном звуковом поле при нормальном падении на диафрагму; б—д—характеристики направленности для микрофонов 640АА при 4, 6, 8 и 10 кгц [27]; в—характеристика направленности микрофона 640АА при 18,7 кгц.

Фазовая характеристика представляет интерес, если микрофон используется для исследования неустановившихся процессов. На фиг. 116 приведена полученная Винером [34] частотная характеристика фазового сдвига между выходным напряжением холостого хода микро­фона и переменным давлением в звуковом поле в отсутствие микрофона. Крутизна фазовой характеристики характеризует запаздывание и выра­жается в секундах. Специально поставленные опыты прослушивания [35]

134

Гл. 4. Приемники звука (микрофоны и ухо)

показали, что на высоких частотах допустимо запаздывание на 8 мсек., а на частоте 100 гц—на 15 мсек, (по отношению к частоте 1000 гц). На фиг. 116, б—е включительно, показаны характеристики направленности для микрофона 640АА на частотах 4, 6, 8, 10 кгц [27] и 18,7 кгц [36].

Уровень шума в конденсаторном микрофоне определяется прежде всего тепловыми флуктуациями в нагрузочном сопротивлении и сопротив­лении изоляции между неподвижным электродом и диафрагмой. Емкость микрофона, будучи включенной параллельно, снижает тепловой шум в области высоких частот. Шум, создаваемый сопротивлением с парал­лельно подключенным конденсатором, рассмотрен в § 3 настоящей главы.

2 34568 2 34567 2 34568

Ю 100 1000 10000

Частота ,гц

Ф|и г. 117. Эффективное напряжение шума, создаваемое кон- денсаторным микрофоном в полосах шириной в 1 гц, в зави- симости от частоты !ири двух различных нагрузках.

На фиг. 117 показан спектр теплового шума в микрофоне 640АА при двух величинах нагрузочного сопротивления при схеме включения, изображен­ной на фиг. 110. Суммарное эффективное напряжение шума в диапазоне частот от 10 до 10 000 гц показано на фиг. 92.

В схеме фиг. 112 шумовое напряжение может быть уменьшено; однако минимальное значение собственного шума обеспечивается схемой фиг. ИЗ. Здесь при Г!+г2=30 ом в полосе пропускания в 104 гц получает­ся шумовое напряжение около 8*10“5^. Эта величина соответствует эквивалентному уровню звукового давления в 17 дб по отношению к 0,0002 бар для микрофона 640АА или ему подобного.

Другими источниками электрических шумов могут быть плохая изо­ляция между пластинами конденсатора или шум входной лампы усилителя.

Влияния окружающей среды. Конденсаторные микрофоны подвер­жены влияниям окружающей среды в такой же мере, как и все электриче­ские приборы с большим сопротивлением. Одним из влияющих факторов является влажность, могущая вызвать утечку на изоляторах. Поэтому