簡單易構建的動態麥克風壓縮器電路
- 電路圖(506749)
- 麥克風(54151)
- 壓縮器(7632)
相關推薦
電腦的麥克風電路
電腦的麥克風電路
The sound card for a PC generally has a microphone input, speaker output and sometimes line inputs and outputs. The mic input
2010-01-30 14:24:1614132
在雙線式麥克風電路中使用MEMS麥克風
如今MEMS麥克風正逐漸取代音頻電路中的駐極體電容麥克風(ECM)。ECM和MEMS這兩種麥克風的功能相同,但各自和系統其余部分之間的連接卻不一樣。本應用筆記將會介紹這些區別,并根據一個簡單的基于MEMS麥克風的替換電路提供設計詳情。
2013-11-18 11:50:089584
八種麥克風DIY設計方案
麥克風,學名為傳聲器,是將聲音信號轉換為電信號的能量轉換器件,由"Microphone"這個英文單詞音譯而來。也稱話筒、微音器。二十世紀,麥克風由最初通過電阻轉換聲電發展為電感、電容式轉換,大量
2015-08-03 09:11:5558764
麥克風的構造圖解 麥克風偏置電路和濾波電路
圖4顯示了一套完整的耳機電路,其中采用了ADMP504MEMS麥克風以及合適的電阻和電容值,并以我們處理的V偏置和R偏置值為依據。
2018-09-28 08:48:2893080
如何構建一個簡單的麥克風到揚聲器系統
你一定見過有人在MIC上講話,揚聲器發出放大的聲音,這怎么可能?MIC和揚聲器之間是否有任何電路,我們可以直接將麥克風與揚聲器連接以使其正常工作?在這個電路中,我們學習構建一個簡單的麥克風到揚聲器系統,其中輸入聲音被賦予MIC,我們從揚聲器聽到放大的版本。
2022-10-28 16:36:482667
壓縮文件可以使用pdf壓縮器嗎
。 3、你可以自定義保存的路徑,可以直接點擊自定義后面的文件小圖標進行文件存儲位置設置。 4、最后一步,直接點擊文件列表下方的“開始壓縮”按鈕,就完成了。 以上就是對壓縮文件可以使用pdf壓縮器的介紹,其實壓縮文件很簡單。按照以上步驟去操作就可以了。大家趕快去試試吧!`
2016-10-27 14:03:03
簡單的接觸式麥克風
,讓我們可以制作非常簡單的接觸式麥克風來探測秘密聲音。實際上,壓電通常有兩種類型的材料:陶瓷和聚合物。陶瓷更加自諧振,高效且便宜。對于不需要平坦頻率響應的應用,陶瓷壓電盤是一個不錯的選擇,因為它可
2018-08-18 19:27:42
簡單的高增益麥克風前置放大器電路
可以使用此電路圖設計一個非常簡單的高增益麥克風前置放大器電子項目。
該麥克風前置放大器電子項目基于晶體管,能夠在音頻頻率下獲得約70dB或更多的增益。該電路的增益大約等于兩個晶體管的hfe
2023-08-31 17:39:21
麥克風三種電路的區別
在畫麥克風輸入電路時被三種電路搞混亂了,請教一下,如圖中第一個是真差分電路,第二個是偽差分電路,第三個是單端輸入電路,對嗎?在將麥克風信號輸入到芯片時,偽差分和差分電路實際是通用的嗎,還是有差異的?
2022-04-02 16:39:29
麥克風信號放大電路
時)可以進一步衰減原耳機通道的音頻流。 監控電路的靈敏度可以通過改變R3、R4進行調節。音頻輸入的衰減可以通過R1、R2調節。麥克風、耳機插孔、瞬態開關、電池及其它電路都可以安裝在一個鑰匙扣大小的盒子
2011-03-21 17:26:49
麥克風切換PC聲卡爆裂聲
嗨,伙計們,我有一個很簡單的問題,我需要幫助。我有一個兩線駐極體麥克風,我需要把麥克風的輸出從PC機切換到微控制器(EasyVR模塊,它通過SPI連接到PIC16F1459)。音頻信號僅由PC或
2020-04-15 10:45:30
麥克風技術規格解析
,則它在典型條件(如交談等)下的輸出水平與最大輸出水平之間的裕量通常也越小。在近場(近距離談話)應用中,高靈敏度的麥克風可能更容易引起失真,這種失真常常會降低麥克風的整體動態范圍。方向性方向性描述麥克風
2018-11-01 11:26:35
麥克風靈敏度探討
作者: Jerad Lewis靈敏度, 即模擬輸出電壓或數字輸出值與輸入壓力之比,對任何麥克風來說都是一項關鍵指標。在輸入已知的情況下,從聲域單元到電域單元的映射決定麥克風輸出信號的幅度。 本文將
2019-07-23 07:51:21
麥克風系統的解決方案
,電容式麥克風,硅麥……其中動圈式麥克風所需要的外圍電路簡單輕巧。電容式麥克風的聲音優異,但是需要額外的幻象電源進行供電。硅麥是這兩年隨著MEMS技術的不斷發展而興起的數字麥克風, 體積輕巧。麥克風
2022-11-03 07:49:30
麥克風經常嘯叫,學會這幾招輕松避免
聲反饋的命令,幾乎不會對音樂造成任何影響,還會使麥克風拾取的聲音變得好聽,更適合小白。
3、壓限器
壓限器是壓縮器和限幅器的合稱,它是一種可變增益放大器,會根據輸入信號的強弱自動改變輸出信號
2023-10-11 10:54:42
麥克風陣列介紹
進行時延補償,保證各陣元待處理數據的一致性,使陣列指向期望方向。考慮最簡單的均勻線性麥克風陣列,如圖5所示。 圖5ULA時延設麥克風陣列共用M個陣元,中心為參考點,陣元間距為d,信號入射角為θ,聲音
2018-08-08 18:43:08
ADMP504構建指向性麥克風其中的延時電路設計有什么方案嗎?
大家好,兩個ADMP504 構建一個指向性麥克風系統 ,其中的延時電路設計有什么方案啊。我是參考了ADI的應用筆記附件ADMP504.png129.2 KB
2018-10-15 09:13:39
EQD Warden光學壓縮器
描述EQD Warden 壓縮機Warden 是一種光學壓縮器,具有通常為工作室級設備保留的功能集。守望者有大量的增益和持續性。通過對攻擊、釋放、延音和比率的完全控制,The Warden 將允許從
2022-08-08 07:11:26
FAN3850A麥克風前置放大器的典型應用
用于FAN3850A麥克風前置放大器的典型應用單聲道麥克風電路,帶數字輸出。 FAN3850A集成了前置放大器,LDO和ADC,可將駐極體電容式麥克風(ECM)輸出轉換為數字脈沖密度調制(PDM
2020-06-18 16:08:28
LM358電路組成的麥克風電路原理圖
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 20:00 編輯
這是一個Lm358的一個應用電路圖,簡單的音頻麥克風前置放大器電路的單芯片LM358。 該電路非常簡單,價格低廉,容易建造
2011-12-16 14:03:01
MEMS麥克風設計方法及關鍵特性
所示。在電荷恒定的情況下,此電容變化轉換為電信號。圖1. MEMS麥克風的電容隨聲波的幅度而變化在硅晶圓上制造麥克風傳感器元件的工藝與其他集成電路(IC)的制造工藝相似。與ECM制造技術不同,硅制造工藝
2019-11-05 08:00:00
MEMS與ECM:比較麥克風技術
顧兩種技術的基礎知識,比較它們的差異并貫穿每種解決方案的優勢。MEMS麥克風MEMS麥克風采用MEMS元件安裝在印刷電路板(PCB)上并由機械覆蓋物保護, 機殼內加工了一個小孔,可以讓聲音進入設備。此孔
2019-02-23 14:05:47
Uhf無線麥克風和2.4g無線麥克風哪個好?
和CDMA手機干擾,960MHz以上的頻段繞射能力逐漸變差,所以目前國際上最流行的UHF頻段無線麥克風是800MHz頻段(740~830MHz)。相對于VHF頻段的線話筒而言,UHF無線麥克風頻移更寬,動態范圍更好,信噪比也優于UHF。
2019-12-05 09:14:34
為什么需要麥克風陣列?
的過程,至少要聲學處理和深度學習的兩個團隊配合才能做好這個事情,另外聲學信號處理這個層次輸出的信號特征對語義理解也非常重要。看來,小小的麥克風陣列還真的不是那么簡單,為了更好地顯示這種差別,我們測試
2018-07-28 14:25:59
了解麥克風靈敏度
輸出的慣例。例如,動態范圍處理器(壓縮器、限幅器和噪聲門)通常基于均方根信號電平來設置閾值,因此,必須通過降低dBFS值從峰值到均方根值按比例調整數字麥克風的輸出。對于正弦輸入,其均方根電平比峰值電平
2018-10-22 16:57:17
從四方面教你選擇會議麥克風
靈敏度高,易受外界信號干擾。最后,要選擇具有指向性的麥克風,因超心型指向性麥克風抗外界干擾能力差,易混入其它聲源,這種麥克一定要和回音消除器配合使用。 bomo布木麥克風,我們只做好聲音,一家做麥克風
2017-11-13 10:24:48
具有麥克風監測功能的耳機衰減器
摘要:本應用筆記介紹了一個能夠衰減輸入幅度同時放大麥克風輸入信號的電路。該電路用于配合耳塞使用,即使使用廉價、靈敏度較低的耳機,該電路也能提供優質的語音信號。電路采用MAX4411耳機放大器
2011-10-19 10:16:20
雙麥克風陣列 僅有兩個麥克風,會不會不夠用?
因為雙麥克的成本相對比多麥克風低得多。這種成本差距不僅僅是麥克風數量不同。因為多麥克風陣列還需要以下成本:(1)為了支持多麥克通道而必須具備的硬件電路(2)為了處理更多的信號數據而額外需要的計算能力優點2
2018-08-08 18:44:26
基于光纖光柵的溫度不敏感光學麥克風
:SUN:GDZJ.0.2010-03-024【正文快照】:1引言基于光纖傳感器的光學麥克風不僅具有良好的抗電磁干擾特性、穩定性以及保密性,而且體積小、結構簡單和安全可靠,成為光學麥克風領域的研究熱門。按照
2010-04-22 11:32:28
如何使用pdf壓縮器把文件進行壓縮
如何使用pdf壓縮器把文件進行壓縮?大家常常都是下載PDF格式的資料,PDF用起來是很方便,不容易出錯,但里面包含的資料內容,有時候會導致文件過大無法上傳、還會容易導致文件丟失等等原因,為了解
2016-11-02 14:45:08
小型模擬MEMS麥克風能實現什么功能?
Akustica公司發布宣稱是全球最小的麥克風。這款僅有1-mm2大小的麥克風采用了一個微機電系統(MEMS)振膜和芯片上互補型CMOS模擬電路。該整合芯片占位面積據稱只有其它雙芯片MEMS麥克風競爭產品的25%。
2019-08-16 06:37:05
微機電系統 (MEMS) 麥克風ICS-40212
` 本帖最后由 大白菜YQ 于 2019-3-25 14:03 編輯
ICS-40212模擬麥克風是一款微機電系統 (MEMS) 麥克風,具有極高動態范圍和低功耗常開模式。該麥克風包含MEMS
2018-11-08 10:13:52
森然大振膜手機麥克風黑炮評測
、音頻連接線*2、遙控器*1、產品合格證*1。森然黑炮大振膜麥克風采用了圓柱形外觀,并在基本型的基礎上,綜合運用形式美法則和造型規律進行創新設計,再次將圓柱形的美感和實用性發揮到極致。麥克風各個角度都
2017-10-08 09:02:39
求駐極體麥克風與有源麥克風的識別電路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 14:17 編輯
RT 求駐極體麥克風與有源麥克風的識別電路,非常感謝。
2014-05-07 10:01:33
用于FAN3850A麥克風前置放大器的典型應用立體聲麥克風電路
用于FAN3850A麥克風前置放大器的典型應用立體聲麥克風電路,帶數字輸出。 FAN3850A集成了前置放大器,LDO和ADC,可將駐極體電容式麥克風(ECM)輸出轉換為數字脈沖密度調制(PDM
2020-06-19 10:45:06
科普麥克風陣列原理
1 麥克風陣列麥克風陣列,是一組位于空間不同位置的全向麥克風按一定的形狀規則布置形成的陣列,是對空間傳播聲音信號進行空間采樣的一種裝置,采集到的信號包含了其空間位置信息。根據聲源和麥克風陣列之間
2018-07-28 14:28:03
請問NUC505是否支持數字麥克風?
是,NUC505內部音訊編譯碼器( Audio CODEC )有支持數字麥克風功能,但只能同時支持一組麥克風,左右聲道數據相同。通過PA2 (Digital MIC clock in)及PA3
2023-06-20 08:15:45
請問如何將麥克風壓電傳感器連接到psoc?
你好,我的應用程序我使用壓電元件作為麥克風。我需要安撫和處理它,但我有2個問題:1。如何使用內部Op amp(單電源)來制作電荷模式放大器。2。如何將MIC與芯片進行接口。請幫助…安娜
2019-09-10 05:31:25
駐極體麥克風電路
三pin的駐極體麥克風和兩pin的駐極體麥克風可以共用電路嗎,就如下圖,是2pin的麥克風假差分電路,那如果是三pin的麥克風,應用于這個電路中,引腳該怎么接呢
2022-04-14 11:21:58
較高功率的FM麥克風電路及設計制作
這個無線麥克風對初學者來說非常的適合,可以簡單的做到跟老手一樣的品質。它已被成功的安裝在吉他中使用過,因為許多人要求夠得到較高功率且靈敏度高的FM 麥克風
2008-11-19 14:40:26160
基于麥克風陣列的語音盲信號分離DSP系統的信:本文構建了基于
本文構建了基于麥克風陣列的語音盲信號分離DSP實驗平臺,重點介紹了麥克風陣列的時分多路以及DMA結合McBSP的數據雙向傳輸技術。
2009-05-09 13:20:3231
MAX9814 具有AGC和低噪聲麥克風偏置電路的麥克風放大
MAX9814 具有AGC和低噪聲麥克風偏置電路的麥克風放大器
概述
MAX9814是一款低成本、高性能麥克風放大器,具有自動增益控制(AGC)和低噪聲
2009-08-20 09:56:259501
電腦麥克風電路及JFET-MOSFET耳機功放電路圖
通過PC聲卡通常具有麥克風輸入,揚聲器輸出,有時線路輸入和輸出。麥克風輸入阻抗設計,只有在動態麥克風200至600歐姆范圍。拉扎爾已適應聲卡使用一個共同的駐極體傳聲器使用該
2011-04-08 17:00:09901
麥克風陣列的時分多路及數據傳輸技術
:本文構建了基于麥克風陣列的語音盲信號分離DSP實驗平臺,重點介紹了麥克風陣列的時分多路以及DMA結合McBSP的數據雙向傳輸技術。
2011-09-22 14:28:21125
淺談麥克風的靈敏度
本文將探討模擬麥克風與數字麥克風在靈敏度規格方面的差異,如何根據具體應用選擇靈敏度最佳的麥克風,同時還會討論為什么增加一位(或更多)數字增益可以增強麥克風信號。
2012-07-09 16:17:0028200
車載電流源式麥克風接口電路設計
此模擬電路設計為麥克風接口電路的技術領域,特別涉及車載語音識別系統的麥克風電路解決方案,此設計提供了一種抗干擾并確保高信噪比的麥克風電路接口設計方案。
2017-01-22 13:20:259
貿澤電子開售Infineon XENSIV MEMS麥克風 噪底只有25 dBA
貿澤電子供應的Infineon XENSIV麥克風專為需要低自噪聲、寬動態范圍、低失真和高聲學過載點的應用而設計。這些麥克風采用Infineon的雙背板微機電系統 (MEMS) 技術,可在最高達105 dB 的動態范圍內輸出高線性信號。
2018-03-28 16:45:011191
基于MEMS技術的麥克風產品的原理及應用
ADI公司MEMS技術和音頻處理技術是業內領先的, 而MEMS麥克風是基于MEMS技術的麥克風產品,是音頻技術產品中的一類。本視頻將為大家介紹ADI公司的MEMS麥克風產品的基礎。
2019-07-05 06:18:005293
間諜麥克風的制作
為了檢測遠距離的聲音,使用了兩個分支攻擊。該電路以一個駐極體麥克風(MK1)開始,該麥克風采用10K上拉電阻產生DC + AC信號。但是,在音頻領域,DC信號根本不好,所以必須刪除!這是C3的工作,它將麥克風與放大器級耦合(消除DC偏移)。運算放大器U1A配置為同相放大器,其增益取決于RV1的值。
2019-08-05 10:31:173480
MEMS麥克風的內部組成及應用優勢分析
MEMS(微型機電系統) 麥克風是基于MEMS技術制造的麥克風,簡單的說就是一個電容器集成在微硅晶片上,使用表貼工藝貼裝到電路板上并搭配合適的ASIC,最后進行蓋外殼完成封裝。MEMS麥克風在簡潔的外觀之余,同時提供高性能、保真度及可靠性,適用于攜帶式裝置。
2019-08-15 14:40:157195
麥克風幻象供電設計
專業音頻場景經常會用到帶幻象供電的麥克風,具有幻象供電的麥克風最大的好處就是不用經常換電池了。 上圖是某廠的帶幻象供電的麥克風,其支持的電源范圍挺寬,9-52V。 幻象電源電路原理 幻象供電的標準
2020-03-30 13:57:095649
MEMS麥克風的應用指南
消回聲和消噪聲手機的結構設計手機消回聲對結構的要求一般的手機系統為了消除回聲都需要將麥克風與內部免提喇叭腔體隔離開來,盡量減少麥克風收到的回聲。首先,免提喇叭與機殼要結合緊密并且在喇叭組件與機殼之間
2020-08-19 08:00:0037
何為MEMS麥克風?
所有麥克風(傳統麥克風和MEMS麥克風)都通過柔性膜片感應聲波。在聲波壓力下,膜片會發生位移。現在市場上大部分MEMS麥克風都使用電容技術來探測聲音。電容式MEMS麥克風的工作原理是測量柔性膜片和固定背板之間的電容。
2021-06-01 15:07:089039
MEMS麥克風與ECM麥克風對比哪個好
MEMS麥克風是半導體技術的產物,是基于MEMS技術制造的麥克風。它能夠承受很高的回流焊溫度,與其它的音頻電路相集成,可以有效的改善噪聲并且消除。
2021-09-19 15:14:008902
一個簡單的立體聲駐極體麥克風前置放大器電路
這是一個簡單的立體聲駐極體麥克風前置放大器電路。下面的設計圖是單聲道的設計,但PCB布局的設計是為立體聲設計和駐極體麥克風前置放大器設計的。
2022-05-14 10:42:547675
動態麥克風放大器電路圖分享
動圈麥克風用途廣泛,非常適合通用用途。他們使用簡單的設計,幾乎沒有活動部件。它們相對堅固,對粗暴處理具有彈性。它們也更適合處理高音量,例如來自某些樂器或放大器的音量。
2022-06-06 11:08:225882
一個帶有預加重的Hi-Fi壓縮器電路
這是帶有預加重的Hi-Fi壓縮器電路。上圖是一個高保真壓縮器電路,它使用外部運算放大器,具有高增益和寬帶寬。穩定性需要輸入補償網絡。
2022-06-07 10:58:421512
低阻抗麥克風放大器的電路圖分享
這是低阻抗麥克風放大器的電路圖。該電路設計用于低阻抗(~200 ohm)麥克風。它將在 6-30VDC 之間的穩壓電壓下工作。
2022-06-11 11:03:203959
基于LM358的簡單麥克風前置放大器電路設計
這里是基于單片IC LM358 的簡單麥克風前置放大器電路設計。該電路非常簡單、便宜且易于構建。此麥克風前置放大器電路采用 9V 直流電壓工作,您可以使用 9V 電池進行此電路。
2022-07-10 11:18:318667
一個使用晶體管作為有源元件的麥克風壓縮電路
一個使用晶體管作為有源元件的麥克風壓縮電路。VR1 和 VR 2 用于控制來自麥克風的音調,而 VR3 和 VR4 加強用于控制壓縮麥克風中的音頻信號。在這個電路中必須使用 C10。
2022-07-11 17:06:29749
基于Jules Rykebushs雙OPA Alice麥克風電路
電子發燒友網站提供《基于Jules Rykebushs雙OPA Alice麥克風電路.zip》資料免費下載
2022-08-04 09:53:443
MEMS 麥克風技術簡介 — 模擬麥克風與數字麥克風
MEMS硅麥克風廣泛應用于手機、助聽器、智能揚聲器、計算機和車輛等各個領域。了解它們的工作原理、用途和可用內容的基礎知識。 微機電系統(MEMS)使用最初為集成電路(IC)開發的技術在硅上蝕刻和制造
2023-01-27 10:51:004426
模擬麥克風和數字麥克風在靈敏度規格上的區別和選擇
本文將討論模擬麥克風和數字麥克風在靈敏度規格上的區別,如何為應用選擇靈敏度最佳的麥克風,以及為什么增加一點(或更多)數字增益可以增強麥克風信號。
2023-01-17 11:05:237984
分享一個低阻抗麥克風放大器電路
該電路是具有低阻抗的麥克風放大器。通常,低阻抗麥克風位于動圈麥克風中。該麥克風放大器電路可以在 6 VDC 電壓至 30 VDC 電壓下正常工作。該電路所需的電壓范圍將允許您根據需要設計放大器。
2023-04-08 10:59:062874
防爆麥克風簡述
防爆麥克風是測量麥克風的其中一種應用類型,是內部電路經過優化和選型處理,符合危險區域和爆炸性環境要求(礦井,加油站,危險氣體化工廠等),可以安全地在氣體危險環境中使用。標準的測量麥克風在這些環境可能會引起火花或火災。
2023-04-26 15:52:35714
基于BEL1895的電容麥克風前置放大器電路
電容麥克風前置放大器電路具有相當簡單的結構,它是電容麥克風的特定放大器。除了簡單之外,電容麥克風前置放大器電路還具有非常好的音頻質量。該放大器電路產生的功率為 0.5 瓦,采用 4.5 VDC 電源。
2023-05-13 16:49:02946
低噪聲動圈麥克風放大器電路
該動圈麥克風放大器電路的總增益為200倍。如果我們使用200Ω麥克風,R4必須是220Ω,C1必須是4.7uF。如果您希望從此動態麥克風放大器獲得最低噪聲信號,請使用R3的金屬電阻器。R6和C1在并聯中使用更多的MKM電容器。
2023-05-23 17:13:382380
教學麥克風為什么推薦使用UHF教學麥克風?
教學麥克風作為教學設備,抗干擾和噪音是評價教學麥克風的首要標準。2.4G是全球通用的,不會受頻道所限制,然而缺點也是非常明顯,那就是信號干擾多。2.4G應用廣泛,如藍牙,WIFI都是使用2.4G傳輸
2022-03-31 18:44:051955
沐渥科技詳解麥克風陣列的原理、分類及作用
面三大陣列。下面由沐渥科技小編給大家詳細講解下這三大陣列:線性麥克風陣列可分為加性和分差麥克風陣列,線性麥克風陣列設計簡單、方便,輸出的是各個麥克風的加權和,常用于
2022-07-11 17:22:06936
基于SSM2165構建的音頻壓縮器電路原理圖
采用SSM2165IC構建的非常簡單的音頻壓縮器。關于這個壓縮機電路原理圖沒有太多的解釋,只需注意電容器電壓即可。C8值取決于所需的頻率放大。如果使用更高的電壓,請將7805安裝在散熱器上。
2023-07-25 16:07:38575
駐極體麥克風放大電路圖詳解
本文介紹一種緊湊型駐極體麥克風放大器,但您可以連接低電阻的動圈麥克風。駐極體麥克風可以與放大器插入同一盒子中,它只需要5至10V或9V電池,電流消耗僅為1.5mA。
2023-07-25 17:33:592637
無源元件的動態壓縮器電路圖
這種帶有無源元件的動態壓縮器將高信號降低到更低、更恒定的信號。如果您查看此壓縮機原理圖,您會注意到它沒有電源,所需的功率是通過輸出信號獲得的。
2023-07-26 15:36:38299
K歌利器-無線K歌麥克風模組-投影K歌解決方案
上使用。 首先,麥克風模組可以有效地抑制外來噪聲,從而改善聲音質量,可以有效地阻擋外界的噪聲,使聲音更加清晰、豐富。其次,還提供多路音頻輸入;提供多種音頻處理功能,如均衡器、壓縮器、調音臺等,可以更有效地改善聲音質量。
2023-11-30 17:02:30210
麥克風單端輸入和差分輸入優缺點
這兩種輸入模式的特點和使用場景。 一、單端輸入模式 1. 定義:單端輸入模式是指麥克風的一個輸入引腳連接到信號源,另一個引腳連接到地線。 2. 優點: - 簡單:單端輸入模式的電路結構相對簡單,不需要額外的差分放大電路。 - 成本
2023-12-25 11:15:05656
三款麥克風前置放大器電路圖分享
這是一個非常靈敏的麥克風前置放大器電路的原理圖,可用于增加麥克風的增益或增強來自麥克風的音頻信號。該電路非常簡單,僅包含少量組件,如果所有部件都可用,則可以在幾分鐘內組裝完成。
2024-02-10 15:26:001184
評論
查看更多