音频组件
音频组件是音频系统中使用的各类设备。它包括在声能和电信号之间转换的转换器。麦克风将气压震动转换成电信号。扬声器和其他设备将电信号转换成机械运动,由此发出声音。按照采用的工作原理不同,转换器在设计和制造方面存在差异。
常见的麦克风类型包括:电容型/静电型、压电型、动圈式和微型机电型 (MEM)。静电型麦克风利用压力变化造成的电压变化。压电型麦克风运用声压变化向压电材料施加压力,进而产生电压。微型机电型麦克风通常根据震动情况机械性改变敏感元件的电容量。适用所有这些类型的麦克风的例子之一是喉部麦克风或喉头送话器。这是一种特殊的接触式麦克风。它紧靠着佩戴者的喉咙,直接接触语音振动,并能够在极为嘈杂的环境中工作。
扬声器有各种各样的功率级别、形状和类型。它们按串联电阻值区分规格,从 3 欧姆到 6 千欧姆以上。它们按照连续功率级别、最高功率级别和频率范围进行分级。机械特性影响了麦克风的线性度。非线性度会产生参数震动和谐波失真。这两项会降低声音转换的保真度。失真通常根据正弦波激源显示为电源输出的百分数。膜片或声学振动表面有可能在其边界拥有非线性区域,而对于动圈型,则位于运动范围的极限处。由于气体容积排量低,压电式扬声器通常在低频方面表现不佳。
麦克风的方向性是其对音频信号敏感度的衡量标准。这些信号接收自以它的中心轴为参照物的不同角度。例如,全方向麦克风可探测到来自任何方向的声音,但双向麦克风无法侦测到源自其膜片侧面的声音。还有使用大批超声换能器的方向性麦克风。换能器发出超过音频范围的调制频率,当遇到固体(例如人体)时会解调,从而制造原始音频。这个过程称为参数相互作用,并且使用这种原理的扬声器有时被称为参量扬声器。它可以在极为嘈杂的环境中工作,并且可在 500 米范围内工作。