[实用新型]无极性麦克风无效

专利信息
申请号: 200820209995.2 申请日: 2008-10-23
公开(公告)号: CN201303409Y 公开(公告)日: 2009-09-02
发明(设计)人: 林义顺 申请(专利权)人: 祐鼎科技股份有限公司
主分类号: H04R1/04 分类号: H04R1/04
代理公司: 上海天协和诚知识产权代理事务所 代理人: 张恒康
地址: 中国台湾台北县*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 极性 麦克风
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种麦克风,具体地说,是一种无极性麦克风。

背景技术

在1876年,Alexander Graham Bell发明了第一个麦克风作为电话的一部份,而托马斯爱迪生则在1886年发明了第一个碳麦克风,在不断地改进下,现今普遍应用的麦克风有电容式麦克风(Condenser Microphone)、动圈式麦克风(Dynamic Microphone)及微机电式(MEMS)麦克风,而所述电容式麦克风是靠电容两片隔板间距离的改变来产生电压变化,当声波进入麦克风,振动膜产生振动,因为基板是固定的,使得振动膜和基板的间的距离会随着振动而改变,根据电容的特性当两块隔板距离发生变化时,电容值C会产生改变,再经由Q=CV(Q为电量,在电容式麦克风中会维持一个定值)可知,当C改变时,就会造成电压V的改变。因为在电容式麦克风中需要维持固定的电量Q,所以此类型麦克风需要额外的电源才能运作,一般常见的电源为电池,或是藉由Phantom Power来供电,因电容式麦克风灵敏度较高,常用于高质量的录音;

而所述动圈式麦克风基本的构造包含线圈、振动膜、永久磁铁三部份,当声波进入麦克风,振动膜受到声波的压力而产生振动,与振动膜连接在一起的线圈则开始在磁场中移动,根据法拉第定律以及冷次定律,线圈会产生感应电流,所述动圈式麦克风因为含有线圈和磁铁,不像电容式麦克风轻便,灵敏度较低,高低频响应表现较差,其优点是价格较便宜,声音较为柔润,适合用来收录人声;

另外所述微机电式麦克风,即是利用集成电路技术将机械组件与电子组件设计于硅晶上,以微机电式麦克风目前发展而言,皆是利用电容原理来设计,主要有两种形式,第一种为驻极体式麦克风,另一种形式为凝缩式麦克风,这两种形式中又以凝缩式麦克风具有较优良的音噪比、较高的灵敏度、较低的温度系数、以及较高的稳定性等优良特性,而其基本构造组主要是将电极分别固定在柔软的振膜上以及刚性的背板上,振膜与背板间存在一个很小的间隙,称之为air gap,使其可随声音做完全的自由振动,而振动的振膜与背板的间形成的电场变化即产生电路上的电子信号;

不论是电容式麦克风(Condenser Microphone)、动圈式麦克风(Dynamic Microphone)或是微机电式(MEMS)麦克风,皆需连接供电端,方能使用麦克风,但在与电源连接时,必须非常注意电极的正、负端,若误接电源正、负端,则会导致电路短路或组件烧毁,所以在连接时,需特别注意电源极性的连接。

因此已知的麦克风结构存在着上述种种不便和问题。

发明内容

本实用新型的目的,在于提出一种可任意将麦克风电路连接上电源的无极性麦克风。

为实现上述目的,本实用新型的技术解决方案是:

一种无极性麦克风,包括一麦克风电路,其特征在于:

所述麦克风电路连结一极性转换模块,藉由所述极性转换模块使供电端所输入的正、负电源,得以转换成正确的正、负电源输入至麦克风电路中使用。

本实用新型的无极性麦克风还可以采用以下的技术措施来进一步实现。

前述的无极性麦克风,其中所述极性转换模块是由四个单向导通组件所组成。

前述的无极性麦克风,其中所述单向导通组件可为二极管。

前述的无极性麦克风,其中所述四个单向导通组件的第一单向导通组件的正端与正极输出端相连接,所述第一单向导通组件的负端与正极输入端相连接;所述第二单向导通组件的负端与负极输出端相连接,所述第二单向导通组件的正端与负极输入端相连接;所述第三单向导通组件的负端与负极输出端相连接,所述第三单向导通组件的正端与正极输入端相连接;所述第四单向导通组件的正端与正极输出端相连接,所述第四单向导通组件的负端与负极输入端相连接。

采用上述技术方案后,本实用新型的无极性麦克风具有以下优点:

1.通过内部极性转换模块,可将供电端的正、负极电源转换成符合麦克风电路的正、负端接点。

2.可转换供电端的正、负极电源,避免使用者错接供电端的正、负极性导致的电路短路或烧毁。

3.可让使用者直接将电源连接至所述无极性麦克风,可节省使用者辨别正、负极性所花费的时间。

附图说明

图1为本实用新型的无极性麦克风的方块图;

图2为本实用新型的无极性麦克风的极性转换模块实施架构图;

图3A为本实用新型的无极性麦克风的极性转换模块的极性转换示意图;

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