论坛
嵌入式/开源硬件
厂商专区
大联大技术论坛
英飞凌技术社区
意法半导体社区
开步电子社区
Qualcomm物联网技术论坛
ZigBee & IAR 小组
硬件设计
电子基础
电路图
模拟技术
电源技术
测试测量技术
EDA与IC设计
硬件开发经验
制造与封装
拆解基地
评测
嵌入式/开源硬件
可编程器件
嵌入式与MCU
开源硬件与DIY
学生创客专区
通信/手机/物联网
通信与网络
消费电子与智能设备
汽车电子与车联网
物联网与智能家居
机器人/工业电子
电机与控制
工业电子与自动化
机器人技术与AI
无人机专区
供应链专区
采购与销售
分销与供应链
资本与市场
方案/元器件供求
职场与创业
面包板社区活动
管理沙龙
工程师职场
新手反馈与建议
路边社娱乐
开源硬件与DIY
MicroPython动手做(1...
156
37
发帖
提问
楼主
MicroPython动手做(18)——掌控板之声光传感器
雕爷学编程
40
主题
1200
帖子
3576
积分
身份:
LV5 资深技术员
E币:
3334
发消息
12406
37
发表于 2020-4-24 16:19:43
显示全部楼层
麦克风、光线传感器
掌控板板载麦克风,可以用其感知周边环境的声音变化。
掌控板板载光线传感器,可以用其感知周边环境的光线变化。
侦测范围的值是0-4095。
写原创有奖励!2025面包板原创奖励正在进行中
举报
156
您需要登录后才可以评论
登录
立即注册
热门资料
超强超全布线经验教程大全
100v的过流保护Efuse介绍
[鸟哥的Linux私房菜:服务器架设篇(第二 ...
[16章]AI Agent从0到1定制开发 全栈/全 ...
高速电路传输线效应分析与处理 ...
热门活动
从清华教授到企业高管,这场大会把 MATLAB/Simulink 前沿应用讲透了
【直播】零成本升级IC验证效能
3D IC设计卡在哪儿?
5场研讨会揭秘3DIC全攻略
芯片验证资源焦虑?云方案一招破解
如何通过半导体技术提升光伏与储能系统的效率?
技术文库
90个电气技术重点问题精选,收藏吧! ...
9个PCB布线技巧,初级工程师和高级工程 ...
1oz铜厚,1mm线宽可以通过1A电流的说法 ...
DC/DC电路进阶(buck电路)
电力变压器运行
全部回复 37
40
主题
1200
帖子
3576
积分
身份:
LV5 资深技术员
E币:
3334
发消息
雕爷学编程
楼主
发表于2020-4-24 16:22:32
显示全部楼层
沙发
1、麦克风
学名为传声器,由英语microphone(送话器)翻译而来,也称话筒,微音器。麦克风是将声音信号转换为电信号的能量转换器件。分类有动圈式、电容式、驻极体和最近新兴的硅微传声器,此外还有液体传声器和激光传声器。大多数麦克风都是驻极体电容器麦克风,其的工作原理是利用具有永久电荷隔离的聚合材料振动膜 。
大多数麦克风都是驻极体电容器麦克风(ECM),这种技术已经有几十年的历史。ECM 的工作原理是利用具有永久电荷隔离的聚合材料振动膜。与ECM的聚合材料振动膜相比,MEMS麦克风在不同温度下的性能都十分稳定,不会受温度、振动、湿度和时间的影响。由于耐热性强,MEMS麦克风可承受260℃的高温回流焊,而性能不会有任何变化。由于组装前后敏感性变化很小,这甚至可以节省制造过程中的音频调试成本。目前,集成电路工艺正越来越广泛地被应用在传感器及传感器接口集成电路的制造中。这种微制造工艺具有精确、设计灵活、尺寸微型化、可与信号处理电路集成、低成本、大批量生产的优点。早期微型麦克风是基于压阻效应的,有研究报道称,制作了以(1×1)cm2、2μm厚的多晶硅膜为敏感膜的麦克风。但是,在敏感膜内不存在应力的情况下,这样大并且很薄的多晶硅膜的一阶谐振频率将低于300Hz。一阶谐振频率在这样低的频段范围内将导致麦克风在听觉频率范围内的频率响应极不均匀(灵敏度的变化量大于40dB),这对于麦克风应用是不可接受的。当敏感膜内存在张应力时,其谐振频率将增大,却以牺牲灵敏度为代价。当然,可以通过调整敏感膜的尺寸来获得更高的一阶谐振频率,但是这仍将减小灵敏度。由此可见,压阻式方案并不适于微型麦克风的制造 。
一种可行的解决方案就是采用电容式方案,来制造微型麦克风。这一方法的优点就是:在集成电路制造工艺中使用的所有材料都可用于传感器的制造。但是采用单芯片工艺制造微麦克风有相当难度,因为在两个电容极板之间的空气介质只能有很小的间隔。而且,由于尺寸的限制,在一些应用场合偏置电压很难满足。基于上述问题,对于电容式麦克风的研究一直没有间断过。
支持
反对
举报
回复
40
主题
1200
帖子
3576
积分
身份:
LV5 资深技术员
E币:
3334
发消息
雕爷学编程
楼主
发表于2020-4-24 16:25:51
显示全部楼层
板凳
2、光电传感器
是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池等。分析了光电器件的性能、特性曲线。
光电传感器一般由处理通路和处理元件2 部分组成。其基本原理是以光电效应为基础,把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将非电信号转换成电信号。光电效应是指用光照射某一物体,可以看作是一连串带有一定能量为的光子轰击在这个物体上,此时光子能量就传递给电子,并且是一个光子的全部能量一次性地被一个电子所吸收,电子得到光子传递的能量后其状态就会发生变化,从而使受光照射的物体产生相应的电效应。通常把光电效应分为3 类:(1 )在光线作用下能使电子逸出物体表面的现象称为外光电效应,如光电管、光电倍增管等;(2 )在光线作用下能使物体的电阻率改变的现象称为内光电效应,如光敏电阻、光敏晶体管等;(3 )在光线作用下,物体产生一定方向电动势的现象称为光生伏特效应,如光电池等。
光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。
支持
反对
举报
回复
40
主题
1200
帖子
3576
积分
身份:
LV5 资深技术员
E币:
3334
发消息
雕爷学编程
楼主
发表于2020-4-24 17:26:58
显示全部楼层
地板
3、OLED显示光线与声音数值
#MicroPython动手做(18)——掌控板之声光传感器
#OLED显示光线与声音数值
from mpython import *
import time
while True:
oled.fill(0)
oled.DispChar('声音值为', 40, 11, 1)
oled.DispChar((str(sound.read())), 55, 22, 1)
oled.DispChar('光线值为', 40, 33, 1)
oled.DispChar((str(light.read())), 53, 44, 1)
oled.show()
time.sleep(1)
复制代码
使用前,导入mpython模块
from mpython import *
我们用 sound.read() 获取麦克风的数据。
sound.read()
注解
麦克风使用 read() 函数来读取数据。返回的值为12bit的ADC采样数据,即最大值为十进制4095。
使用 light 对象来获取光线传感器数据:
light.read()
注解
光线传感器使用 read() 函数来读取数据。返回的值为12bit的ADC采样数据,即最大值为十进制4095。
支持
反对
举报
回复
40
主题
1200
帖子
3576
积分
身份:
LV5 资深技术员
E币:
3334
发消息
雕爷学编程
楼主
发表于2020-4-24 17:34:04
显示全部楼层
5
#
mPython 图形编程
支持
反对
举报
回复
40
主题
1200
帖子
3576
积分
身份:
LV5 资深技术员
E币:
3334
发消息
雕爷学编程
楼主
发表于2020-4-24 17:36:00
显示全部楼层
6
#
支持
反对
举报
回复
40
主题
1200
帖子
3576
积分
身份:
LV5 资深技术员
E币:
3334
发消息
雕爷学编程
楼主
发表于2020-4-24 20:08:18
显示全部楼层
7
#
4、光控开关(光线值小于300红灯亮)
#MicroPython动手做(18)——掌控板之声光传感器
#光控开关(光线值小于300红灯亮)
from mpython import *
import time
while True:
oled.fill(0)
oled.DispChar('光线值', 46, 22, 1)
oled.DispChar((str(light.read())), 55, 33, 1)
oled.show()
time.sleep_ms(100)
if light.read() < 300:
rgb.fill( (int(120), int(0), int(0)) )
rgb.write()
time.sleep_ms(1)
time.sleep_ms(100)
else:
rgb.fill( (int(0), int(100), int(0)) )
rgb.write()
time.sleep_ms(1)
time.sleep_ms(100)
复制代码
支持
反对
举报
回复
40
主题
1200
帖子
3576
积分
身份:
LV5 资深技术员
E币:
3334
发消息
雕爷学编程
楼主
发表于2020-4-24 20:15:38
显示全部楼层
8
#
mPython 图形编程
支持
反对
举报
回复
40
主题
1200
帖子
3576
积分
身份:
LV5 资深技术员
E币:
3334
发消息
雕爷学编程
楼主
发表于2020-4-24 20:19:21
显示全部楼层
9
#
支持
反对
举报
回复
40
主题
1200
帖子
3576
积分
身份:
LV5 资深技术员
E币:
3334
发消息
雕爷学编程
楼主
发表于2020-4-25 20:56:22
显示全部楼层
10
#
5、简易光强度测量仪
#MicroPython动手做(18)——掌控板之声光传感器
#简易光强度测量仪
from mpython import *
myUI = UI(oled)
while True:
oled.fill(0)
i = ((100 - 0) / (4095 - 0)) * (light.read() - 0) + 0
oled.DispChar('光强度', 25, 10, 1)
oled.DispChar((str(light.read())), 73, 10, 1)
myUI.stripBar(10, 32, 105, 10, i, 1, 1)
oled.show()
复制代码
支持
反对
举报
回复
40
主题
1200
帖子
3576
积分
身份:
LV5 资深技术员
E币:
3334
发消息
雕爷学编程
楼主
发表于2020-4-25 21:00:51
显示全部楼层
11
#
mPython 图形编程
支持
反对
举报
回复
40
主题
1200
帖子
3576
积分
身份:
LV5 资深技术员
E币:
3334
发消息
雕爷学编程
楼主
发表于2020-4-25 21:12:42
显示全部楼层
12
#
支持
反对
举报
回复
40
主题
1200
帖子
3576
积分
身份:
LV5 资深技术员
E币:
3334
发消息
雕爷学编程
楼主
发表于2020-4-26 05:25:31
显示全部楼层
13
#
支持
反对
举报
回复
40
主题
1200
帖子
3576
积分
身份:
LV5 资深技术员
E币:
3334
发消息
雕爷学编程
楼主
发表于2020-4-26 16:44:37
显示全部楼层
14
#
6、噪音报警器
噪音
是一类引起人烦躁、或音量过强而危害人体健康的声音 。从环境保护的角度讲:凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音,都属于噪音 。从物理学的角度讲:噪音是发声体做无规则振动时发出的声音 。
音量等级(类比)
190分贝 导致死亡 ;
150分贝 火箭、导弹发射的声音 ;
140分贝 欧盟界定的导致听力完全损害的最高临界点 ;
140分贝 喷气式飞机起飞的声音 ;
139分贝 世界杯球迷的呐喊声 ;
130分贝 螺旋浆飞机起飞的声音、摇滚音乐会的声音 ;
120分贝 在这种环境下呆超过一分钟即会产生暂时性耳聋 ;
120分贝 球磨机工作的声音 ;
110分贝 电锯工作的声音 ;
105分贝 永久损害听觉 ;
100分贝 气压钻机声音、压缩铁锤捶打重物的声音 ;
100分贝 拖拉机开动的声音 ;
90分贝 嘈杂酒吧环境声音、电动锯锯木头的声音 ;
90分贝 嘈杂的办公室、高速公路上的声音 ;
85分贝及以下 不会破坏耳蜗内的毛细胞 ;
80分贝 街道环境的声音、一般车辆行驶的声音 ;
75分贝 人体耳朵舒适度上限 ;
70分贝 大声说话的声音 ;
60分贝 正常交谈的声音 ;
50分贝 办公室的声音 ;
40分贝 图书馆阅览室的声音 ;
30分贝 卧室的声音 ;
20分贝 窃窃私语的声音 ;
10分贝 风吹落叶的沙沙声 ;
0分贝 刚刚引起听觉的声音 。
支持
反对
举报
回复
40
主题
1200
帖子
3576
积分
身份:
LV5 资深技术员
E币:
3334
发消息
雕爷学编程
楼主
发表于2020-4-26 18:49:45
显示全部楼层
15
#
#MicroPython动手做(18)——掌控板之声光传感器
#噪音报警器
from mpython import *
import time
myUI = UI(oled)
while True:
oled.fill(0)
i = ((100 - 0) / (2000 - 0)) * (sound.read() - 0) + 0
oled.DispChar('麦克风', 30, 10, 1)
oled.DispChar((str(sound.read())), 73, 10, 1)
myUI.ProgressBar(10, 30, 105, 10, i)
oled.show()
if i > 20:
if i >= 20:
rgb[0] = (int(255), int(0), int(0))
rgb.write()
time.sleep_ms(1)
if i >= 50:
rgb[0] = (int(255), int(0), int(0))
rgb.write()
time.sleep_ms(1)
rgb[1] = (int(255), int(0), int(0))
rgb.write()
time.sleep_ms(1)
if i >= 80:
rgb.fill((int(255), int(0), int(0)))
rgb.write()
time.sleep_ms(1)
else:
rgb.fill( (0, 0, 0) )
rgb.write()
time.sleep_ms(1)
复制代码
支持
反对
举报
回复
1
2
3
下一页
回复楼主
您需要登录后才可以评论
登录
立即注册
万亿市场风口怎么抓?5场研讨会解锁3D IC设计“通关秘籍”
3D IC设计全攻略:5场硬核技术课,破解芯片集成难题
【ST实战案例】高能效冷却系统的设计突破
开源硬件与DIY
版主:
whik
让你脑洞大开的黑科技、技术创意,以及您的DIY作品秀
展开更多
帖子
1139
回复
2968
置顶
精华1
MATLAB EXPO 2025聚焦MATLAB/Simulink 前沿,汇聚MathWorks/清华/美的...
置顶
【科技盛宴】AI加速狂潮来袭!与大咖共探机器人技术未来!
置顶
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
置顶
【2025第1期拆解活动】拆解——洞见电子产品设计智慧!
精华1
算力革命:Cadence、英飞凌等巨头谈存储迭代、封装升级、...
精华2
【STM32F103C8T6教程】(九)DHT11温湿度计【应用】
评测文章
【赛元LB2001触控滑条评估板】2、驱动I2C接口的OLED屏
《大道至简:快速求解线性电路传递函数》阅读心得
【意法半导体 STM32 WL55】1、开箱+介绍
《大道至简:快速求解线性电路传递函数》阅读心得
《大道至简:快速求解线性电路传递函数》+新书心得
【敏矽微ME32G030系列】+中断控制PWM占空比
【敏矽微ME32G030系列】+ADC+UART传输数据并显示测评
【敏矽微ME32G030系列】evb初探——开发环境及烧录
【敏矽微ME32G030系列】+CH595 数码管显示
【敏矽微ME32G030系列】+CH595 数码管显示
免费申请
热帖
【E币话题】电子工程师深圳月薪15K,够吗?
走了,华为 —— 38岁起步,不算太晚。
【变废为宝】联想电脑自带鼠标,你看这质量
【变废为宝】紫外消毒灯拆解
【变废为宝】出口小音箱拆解
【E币话题】做嵌入式,硬件方向好还是软件
【变废为宝】光控开关的拆解和原理分析
【变废为宝】将智能插座接入米家,告别多个
C语言中如何将long数据转换成char型数据输
【变废为宝】高端音箱控制器拆解
大家都在看的技术资料
清晰明了,一文带你搞懂I2C通信时序!
电子专业基础英语新手必备,建议收藏!
电容是什么?怎么用?怎么买?
多种保护电路功能神奇与实现原理(附电路图)
嵌入式开发,要学会高效阅读芯片数据手册
纯硬件电流采样及过流保护电路
什么是激光二极管(半导体激光器)
无桥Boost-PFC双闭环控制MATLAB仿真
芯视频
更多>
04:20
如何使用德思特EMC自动化测试软件RadiMation执行BCI测试--04构建BCI的测试场景
德思特测试测量
82
SC05A触摸芯片TA来了!-高性能触摸芯片
芯片现货市场已疯涨,特朗普豁免关税涨价会否成为闹剧吗?
汉高无溶剂UV固化三防漆 Loctite Stycast CC 8555 ,为您的电子设备保驾护航
Microchip
Sensirion
举报
内容系网友发布,其中涉及到安全隐患的内容系网友个人行为,不代表面包板社区观点
请点击举报理由
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
在线研讨会
直播
白皮书
成都低空经济大会
3D IC系列研讨会
研华嵌入式论坛
玩转云仿真
MATLAB用户大会
杂志免费订阅
汽车电子专题
Studio
CEO专栏
行业及技术活动
微信入群
全球联播
汽车电子专题
Datasheets查询
电子计算工具
小测验
会员活动中心
原厂技术站
首页
论坛
热门板块
技术问答
电子技术基础
电路图
模拟技术
电源技术与新能源
EDA工具与IC设计
测试测量技术
可编程器件
嵌入式系统与MCU
技术创意与DIY
通信与网络
消费电子与智能设备
机器人技术与设计
采购与销售
分销与供应链
工程师职场
热门主题
电解电容寿命能不能满足5年?固态电容的寿
新手销售,想问一下各位公司的呆料是怎么处
【拆解】某斑学习思维机
LC震荡器小议
晶振的两种电阻作用:反馈电阻与限流电阻
【敏矽微ME32G030系列】+初识及测试开发板
单片机的结构
MacBook扩展坞怎么选?
精华主题
【资料汇总】最全实用电路合集,电路学习从
MATLAB EXPO 2025聚焦MATLAB/Simulink 前沿
错过等一年!零距离技术盛宴 MATLAB EXPO
常用的4种防反接电路,很容易理解~
ESP32WIFI测试工具(WIFI杀手)
初学者手册:单片机常用术语与逻辑电路
【资料】一周看懂电路图
【瑞萨RA4E1评估板】实现杀虫灯的精准控制
下载
热门类别
基础知识
电源/功率
PCB
单片机/嵌入式
FPGA
模拟/数字
处理器/DSP
测试测量
通信/RF/网络
软件/EDA/IP
AI/机器人/无人机
制造与封装
书籍
源码
原理图
电路图
热门资料
超强超全布线经验教程大全
[鸟哥的Linux私房菜:服务器架设篇(第二版)].鸟哥.扫描版
100v的过流保护Efuse介绍
[16章]AI Agent从0到1定制开发 全栈/全流程/企业级落地实战
高速电路传输线效应分析与处理
LVDS接口设计
最新技术白皮书
【国际电子商情2025年5月杂志】Agentic AI 狂潮:继DeepSeek后,AI芯片更畅销了?
【2025年5月电子工程专辑杂志】微电网与备用电源:能源韧性的完美组合
芯片新思维:人工智能时代的新根基
Soitec 的 Power-SOI 300mm 衬底用于先进栅极驱动 IC 以驱动高开关频率的功率转换宽带隙器件
状态监控系统中同步数据采集的挑战及解决方案
【国际电子商情2025年4月杂志】大数据存储与生成式AI协同演进
【2025年4月电子工程专辑杂志】DeepSeek的杰文斯悖论:AI芯片市场发展前瞻
硅基/SiC/GaN全技术图谱
【国际电子商情2025年3月特别版】1985-2025:中国电子元器件分销的黄金40年
【2025年3月电子工程专辑杂志】先进工艺与封装:再续摩尔定律新时代
博客
热门板块
FPGA/CPLD
MCU/嵌入式
模拟
电源/新能源
测试测量
通信
PCB
汽车电子
软件与OS
采购与分销
供应链管理
工程师职场
EDA/IP/设计与制造
无人机
机器人/AI
推荐博文
技术干货 | 天线性能不达标?VNA三招精准诊
时源芯微|EMC常用器件原理及选型
时源芯微|磁珠EMC
【拆解】一款泰克的PA3000 Power Analyzer
PT100温度传感器应用场景
什么是PT100温度传感器
零一万物困局:人走了,钱烧了,大模型牌还
战火中的启示:质量为王的时代已然来临
最新博文
MES如何破解工厂交期困局?MES让设备主动报
小米SU7事故联想到的跨界经营的风险
7. ESP32开发之freeRTOS的互斥量
6. ESP32开发之freeRTOS的信号量
【拆解】+TFT LCD 通用测试仪拆解
【拆解】Kensington K72337 轨迹球
【拆解】一款车用的插卡式ETC
《7天造一台无人机》+ 心得体会
评测
凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8
查看详情
凌鸥创芯LKS32MC453RCT8
查看详情
凌鸥创芯LKS32MC081C8T8
查看详情
电感应用分析精粹:从磁能管理到开关电源设计
查看详情
Milk-V Duo
查看详情
赛元LB2001触控滑条评估板
查看详情
芯语
热门板块
半导体
通信网络
消费电子/手机
汽车电子
物联网
工控
硬件设计
嵌入式/FPGA
电源/能源
测试测量
人工智能/机器人
科技前沿
供应链
工程师职场
最新芯语
Aigtek功率放大器基于超声波的金属铝箔侵蚀实验的应用
沃格光电携旗舰级玻璃基Mini LED新品亮相SID,开启玻璃基商业化应用元年
Aigtek高压功率放大器驱动电机应用场景有哪些
Aigtek:电压放大器指标有哪些
ATA-2031高压放大器在聚合物稳定液晶抑制散斑方面的应用
会展动态|TMC2025电驱动系统剧透:高速集成与高效智控重塑未来出行DNA
被导师放养的博士最后都发了几篇论文?
充电模块最大输出功率
高导热金刚石/铜复合材料制备技术及其应用 南航特聘研究员李金旺| 2025未来半导体产业创新大会(5月22-24日 江苏苏州)
解锁纳米世界新奥秘:八晶胞金刚石晶体的神奇发现
新一代离子束技术在金刚石衬底 现任国防科技大学副研究员 田野 | 2025未来半导体产业创新大会(5月22-24日 江苏苏州)
先进键合技术打破海外垄断 青禾晶元副总经理 刘福超| 2025未来半导体产业创新大会(5月22-24日 江苏苏州)
文库
热门类别
模拟设计
电源技术
PCB设计
元器件知识
硬件开发经验
封装/工艺
EDA/IC设计
单片机/嵌入式
C语言/编程开发
可编程/FPGA
处理器/DSP
RF/通信
人工智能/机器人
开源设计/DIY
最新文库
MOS管驱动电路(串联电阻、二极管)、发热原因和解决办法
PWM驱动led亮灭原理
DC/DC电路进阶(buck电路)
开关电源-结构组成及元件作用
外部因素导致的ADC误差常见来源分析
STM32ADC自身的误差来源剖析
ADC采样之后滤波算法的滤波演示
如何确保PCBA的质量--常用的14种测试方法
电力变压器运行
50种常用经典电路图,别再抱怨电气设计太难了!
别踩坑!嵌入式硬件设计的几个注意事项
低成本Boost升压电路
活动
技术论坛
更多>
2022电机驱动与控制论坛
深圳市南山区
2022年6月17日
2022全球MCU生态发展大会
深圳市南山区
2022年6月17日
射频与微波技术及应用研讨会
西安天朗森柏大酒店
2022年06月23日
热点活动
更多>
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
上海
2025年09月17日
2025 全球 MCU 生态发展大会
深圳
2025年07月24日
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
深圳
2025年06月19日
社群活动
更多>
资料下载:高级驾驶辅助系统 (ADAS) 技术指南
2024.09.19-2024.10.30
《电信基站应用指南》中文版发布!免费下载
2024.09.01-2024.09.30
Debug一秒看穿故障! Fluke 红外热像仪免费申领
2024.08.01-2024.09.20
投票中:2024全球电子元器件分销商卓越表现奖
2024.08.10-2024.09.11
商城
绿林游标卡尺高精度0.02mm机械式内外径深度测量开式游标卡尺0-150mm
E币:
1599
立即兑换
德力西R2897电笔智能测电压多功能测断线数显电工专用感应试电笔
E币:
1699
立即兑换
卡夫威尔零件收纳盒小零件/物料储物盒320*255*60mm NF4024
E币:
1099
立即兑换
得力 不锈钢镊子3件套
E币:
699
立即兑换
宝工(Pro'skit) 8S005 无酸焊油(50g) 助焊剂 焊锡膏
E币:
599
立即兑换
德力西电气 DELIXI ELECTRIC 手持贴膜烤枪吹风枪
E币:
2399
立即兑换
芯视频
兑奖中心
E聘
NEW
#热门搜索#
NFC
MCU
华为
原理图
关闭
站长推荐
/3
【直播】从周级到天级:IC 云仿真加速实战
算力自由!中小IC团队如何用云仿真抢跑3个月流片? 验证效率翻倍的秘密:零成本体验英诺达云仿真黑科技
2025第1期拆解活动:赢示波器、运动相机、热像仪等!
示波器、影石运动全景相机、大疆无人机、高清红外热成像仪;树莓派5等等
【2025面包板社区内容狂欢节】发帖/回帖赢25万E币!
活动时间:即日起——2025年全年(发完20万E币为止!)
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
AMD“侵蚀”英特尔x86 CPU市场份额,服务器CPU增长至39.4%
氮化镓明星企业聚力成半导体陷入破产危机
如何让具身机器人“看”得清?思特威给出了这个答案
三星Sensor OLED屏幕技术:可全屏指纹识别、健康监测
技术、资本与全球化三重博弈:中国EDA与IP上市公司2024年财报解析
返回顶部
工具栏
学名为传声器,由英语microphone(送话器)翻译而来,也称话筒,微音器。麦克风是将声音信号转换为电信号的能量转换器件。分类有动圈式、电容式、驻极体和最近新兴的硅微传声器,此外还有液体传声器和激光传声器。大多数麦克风都是驻极体电容器麦克风,其的工作原理是利用具有永久电荷隔离的聚合材料振动膜 。
大多数麦克风都是驻极体电容器麦克风(ECM),这种技术已经有几十年的历史。ECM 的工作原理是利用具有永久电荷隔离的聚合材料振动膜。与ECM的聚合材料振动膜相比,MEMS麦克风在不同温度下的性能都十分稳定,不会受温度、振动、湿度和时间的影响。由于耐热性强,MEMS麦克风可承受260℃的高温回流焊,而性能不会有任何变化。由于组装前后敏感性变化很小,这甚至可以节省制造过程中的音频调试成本。目前,集成电路工艺正越来越广泛地被应用在传感器及传感器接口集成电路的制造中。这种微制造工艺具有精确、设计灵活、尺寸微型化、可与信号处理电路集成、低成本、大批量生产的优点。早期微型麦克风是基于压阻效应的,有研究报道称,制作了以(1×1)cm2、2μm厚的多晶硅膜为敏感膜的麦克风。但是,在敏感膜内不存在应力的情况下,这样大并且很薄的多晶硅膜的一阶谐振频率将低于300Hz。一阶谐振频率在这样低的频段范围内将导致麦克风在听觉频率范围内的频率响应极不均匀(灵敏度的变化量大于40dB),这对于麦克风应用是不可接受的。当敏感膜内存在张应力时,其谐振频率将增大,却以牺牲灵敏度为代价。当然,可以通过调整敏感膜的尺寸来获得更高的一阶谐振频率,但是这仍将减小灵敏度。由此可见,压阻式方案并不适于微型麦克风的制造 。
一种可行的解决方案就是采用电容式方案,来制造微型麦克风。这一方法的优点就是:在集成电路制造工艺中使用的所有材料都可用于传感器的制造。但是采用单芯片工艺制造微麦克风有相当难度,因为在两个电容极板之间的空气介质只能有很小的间隔。而且,由于尺寸的限制,在一些应用场合偏置电压很难满足。基于上述问题,对于电容式麦克风的研究一直没有间断过。