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マイクロホンの共通指標値と特性

音を愛する人たちよ、今日はマイクの主なパラメーターの一般的な値と特性についてトレーニングをしようと思う。

マイクロホンの場合、主要なパラメータや特性は、必ずしも音の優劣を決めるものではありませんが、マイクロホンを選択する際に重要な参考情報コンテンツを与えることができます。

一方向性

オールラウンドな指向性

マイクの指向性の定義。

マイクの指向性(ディレクショナルレスポンス)とは、正面(スピンドルベアリングの向き)に対する傾斜角度の違いに対するマイクの感度のことです(キー付きパルス信号)。 このような視点の移動に対する応答は、360°の範囲での方位や周波数の移動による判断に対するマイクロホンの感度を示すものとして、プロットすることができます。

一般的に、マイクロホンの指向性は以下の2種類に分けられます。

全方位型ポーラスポーツ

方向性のある極性反応

無指向性マイクロホンとは、複数の方向から音を受信できるガス圧マイクロホンのことです。 つまり、振動板はあらゆる方向からの音の強弱の変化を受け止めることができるのです。 もう1つのタイプは、振動板の前後左右の圧力差を拾う差圧マイクロフォンです。

しかし、ガス圧マイクロフォンと差圧マイクロフォンを用いて音響材料を発生させ、その比率を変えてマッチングさせれば、様々なガイド付き固体モデルが得られる。 最も一般的なガイディング・エンティティ・モデルは、カーディオイド、スーパーカーディオイド、ハイパーカーディオイドです。

非常に偏っている

2相の周波数特性。

このように、音の周波数がある方向から発せられたときに、その周波数の変化に敏感に反応する特性を、マイクロホンの位相周波数特性といいます。 位相周波数特性グラフは、特定の周波数におけるマイクロホンの動作について非常に有効な情報を提供します。 ここで重要なのは、位相周波数特性がマイクロホンの良し悪しを決めるのではなく、マイクロホンの音を決める独立変数がたくさんあるということです。 主要なパラメータの中には、正確な測定基準がないものもあり、最終的には自分の耳の中で判断することになります。

フラットな位相周波数特性

装飾的な位相周波数特性があります。

また、ニアスピーキング効果と呼ばれる低音域が強調される症状があり、これは指向性マイクで広く発生します。 近接効果とは、マイクロホンと音源の間隔が変化することにより、低周波の感度が上昇することです。 このタイプのユーティリティーをよりよくイコライズするために、一般的にはハイパスフィルターが使用され、低域のレスポンスを滑らかにして自然なバランスのとれたサウンドを取り戻します。

ニアスピーカー・ユーティリティー

3つのトランジェント・レスポンス

マイクロホンの過渡応答は、マイクロホンの重要なパラメータの一つですが、これまで正確な測定仕様がありませんでした。 過渡応答の正確な測定は、音波の周波数に促されてマイクロホンの振動板が素早く反応する能力であり、この反応能力はマイクロホンごとに大きく異なり、機種や仕様の異なるマイクロホンの音質が異なる主な理由となっています。

例えば、ムービングコイルマイクは振動板が大きく、電磁コイルや活性炭繊維の品質が大きい。 その結果、ムービングコイルマイクは音響周波数への反応が遅くなり、より詳細で粗い音を得ることができます。

比較的、コンデンサーマイクのダイヤフラムの品質は軽く、薄い厚さはわずか0.0015フィートです。 これは、音響周波数に対する機械装置の特性インピーダンスが小さいこと、全周波数範囲にわたって機械装置の特性インピーダンスが小さいこと、全周波数範囲のカテゴリーにわたって過渡応答が良好であることを表しています。

ムービングコイルマイクヘッド

4つの感性、その

マイクロホン感度とは、標準的なトーンデータ信号(企業としてはdBSPL)をマイクロホンに加えたときに、マイクロホンが引き起こす出力電圧のことです。 感度とは、マイクで拾った低周波のデータ信号を通常のルートに引き上げるために必要な増幅量のことで、このメインパラメータを用いることで、ランダムな2つのマイクの出力パルス信号の違いを見分けることができ、一般的に感度の高いマイクは感度の低いマイクよりも高い出力電圧が発生します。

V. 等価回路ノイズ、より大きな音圧レベルとサンプリングレート

上記の4つのキーパラメータに加えて、以下の3つのポイントも重要です。

wired condenser microphone

等価回路ノイズ。

マイクロホンの等価回路雑音(自己雑音ともいう)は、機械・装置そのものの電源回路雑音として扱うことができます。 マイクロホンの振動板がすべての音響周波数の影響を受けていない場合、ある種のインパルス信号が出力され続け、それがマイクロホンの等価回路雑音となります。

大きな音圧レベル。

マイクロホンの低電気周波数のデータ信号が等価回路のノイズによる限界値を受けるように、プルアップ抵抗のデータ信号も負荷によるフレームの消失で限界値を受けるのです。 SPLが高いほど、そのマイクロホンが扱える音の強度が高いことを示しており(出力データ信号の全高調波電流が1%の場合)、一般的にダイナミック・マイクロフォンはコンデンサー・マイクロフォンよりも高いSPLを扱うことができる。

サンプリングレートです。

サンプリングレートは、等価回路ノイズとより大きな音圧レベルの中間にある誤差です。

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