마이크로폰

Microphonics
외부 장착 마이크로폰 댐퍼가 있는 오디오 진공 튜브

마이크로폰학, 마이크로포니즘 또는[1][2][3] 마이크로폰니즘은 전자기기의 특정 구성요소가 기계적 진동을 원치 않는 전기 신호(노이즈)로 변환하는 현상을 말합니다.이 용어는 진동을 전기 신호로 변환하도록 의도적으로 설계된 마이크와 유사합니다.

묘사

진공관을 사용하여 전자 장비를 만들 때 마이크로폰은 종종 심각한 설계 문제였습니다.진공 튜브의 충전된 소자는 기계적으로 진동하여 소자 간의 거리를 변화시켜 콘덴서 마이크와 동일한 방식으로 튜브 안팎으로 전하가 흐를 수 있습니다.마이크로폰의 영향을 충분히 받기 쉬운 시스템에서는 오디오 피드백이 발생하거나 삐걱거리거나 부딪히면 노이즈가 발생할 수 있습니다.이러한 영향을 최소화하기 위해 일부 진공 튜브는 더 두꺼운 내부 절연 플레이트와 더 많은 [4]지지대로 제작되었으며, 때로는 튜브 소켓 어셈블리를 나사 구멍에 작은 고무 그로밋으로 충격 장착하여 [2]진동으로부터 분리했습니다.

열전자 밸브(튜브)에서 마이크로포니를 테스트하기 위한 라디오 및 TV 수리공 도구입니다.검은색 고무 그로밋은 밸브(튜브)에 견고하지만 안전한 충격을 줍니다.

밸브 해머 또는 튜브 해머라고 불리는 특수 도구가 작동 중에 마이크로폰으로 의심되는 장치를 안전하게 두드리기 위해 사용되었으므로 그러한 탭이 객관적인 오디오 효과를 [1]낼 수 있는지 여부를 확인합니다.

마이크로파 튜브 설계자들은 클라이스트론의 마이크로폰을 줄이기 위해 수많은 조치를 취했습니다.튜닝이 필수적인 곳에서는 마이크로폰주의에 대한 클라이스트론의 저항과 얻을 수 있는 [3]성능 사이에서 타협이 이루어졌습니다.

솔리드 스테이트 일렉트로닉스(트랜지스터)의 등장으로, 마이크로포닉스의 주요 원천은 제거되었지만, 더 작은 원천은 여전히 남아 있습니다.

하이K 캐패시터("Z5)에 사용되는 세라믹 EIA 클래스 2 유전체U" 및 "X7R")는 압전 방식이며 세라믹 또는 압전 마이크로폰과 [5]동일한 방식으로 기계적 진동을 전압으로 직접 변환합니다.부드러운(기계적으로 호환되는) 유전체를 사용하는 필름 캐패시터는 캐패시터의[citation needed] 플레이트를 물리적으로 움직이는 진동 에너지로 인해 마이크로폰이 될 수도 있습니다.마찬가지로 공기를 유전체로 사용하는 가변 캐패시터는 플레이트를 움직이는 진동에 취약합니다.유전체로 유리를 사용하는 콘덴서는 매우 비싸지만 본질적으로 비마이크로포닉으로 만들 수 있습니다.

배선, 케이블, 심지어 PCB(프린트 회로 기판)에서도 충전된 도체가 이동할 때 마이크로폰이 나타날 수 있습니다.또한 다양한 재료에 의해 전자회로에 결합되는 트라이보전("정적") 전하가 발생할 수 있습니다.

스피커와 같은 캐비닛에 전자 섀시를 내장한 기타 앰프는 마이크로폰에 취약합니다.기타 앰프의 마이크로폰 왜곡은 기타 앰프의 "특수 소리"의 일부로 인식되기도 하지만 진공 튜브 또는 기타 구성요소의 결함으로 인해 제어 불가능한 양성 피드백을 일으킬 수 있습니다.시판되는 진공 튜브 기계식 댐퍼를 사용하면 원치 않는 마이크로폰 관련 청각 왜곡을 완화할 수 있습니다.

이 용어는 오래된 비디오 카메라에서 흔히 볼 수 있는 비디오 아티팩트를 설명하기 위해 사용될 수도 있습니다.이미지를 생성하는 CCD(Solid-State Charge Coupled Device) 센서가 도입되기 전에는 진공관이 이 작업을 수행했습니다.록 밴드나 총성 효과와 같은 스튜디오에서 큰 소음이 발생하면 튜브가 진동하여 [6]이미지에서 바람직하지 않은 수평 밴딩이 발생합니다.

확성기와 같은 방에서 레코드 플레이어를 조작하는 경우에도 이 효과를 관찰할 수 있습니다.플레이어의 구조에 따라서는, 소리가 레코드 플레이어의 더스트 커버나 그 외의 기계 부품에 음향적으로 결합해, 픽업 카트리지에 피드백 루프를 일으킬 수 있습니다.

많은 인이어 캐널 헤드폰은 헤드폰 케이블이 케이블 이동으로 인한 진동을 착용자의 [7]귀에 직접 전달하면 마이크로폰을 사용한다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b Valkó, Iván Péter (1956). Acta Technica - Academiae Scientiarum Hungaricae. Vol. 15. Budapest, Hungaria: Magyar Tudományos Akadémia. pp. 229–231. Retrieved 2013-04-17.
  2. ^ a b Korn, Granino Arthur; Korn, Theresa M. (1956). Electronic analog computers (d-c analog computers) (2 ed.). McGraw-Hill. pp. 157, 248–249. Retrieved 2013-04-17.
  3. ^ a b La Plante, Roger A. (July 1956). "Nonmicrophonic Klystron". Electronics. Vol. 29. Philips Laboratories, Irvington-on-Hudson, NY, USA: McGraw-Hill Publishing Company. pp. 238, 241. Retrieved 2013-04-17.
  4. ^ Tomer, Robert B. (July 1960). "Chapter 3: Subjective Failures: Microphonics". Getting the most out of Vacuum Tubes (PDF). Photofact Publication (first printing, first ed.). Indianapolis, USA: Howard W. Sams & Co., Inc. pp. 48–50. LCCN 60-13843. VTT-1. Archived (PDF) from the original on 2019-07-15. Retrieved 2020-01-31. [1]
  5. ^ 라일리 젠킨스이 죽은, 마크, 그레이스, 로이, Sloka, 법안 Prymak, 존은, 시린;Pinceloup, 파스칼, Gurav, Abhijit. 랜들 마이클 Lessner, 필립, Tajuddin, 아지즈(2007년 3월)."저감 Microphonics 및 소리 방출에 Capacitors"(PDF). CARTS 2007년 심포지엄 프로시딩.앨버커키, NM, USA:KEMET 전자 공사, 전자 부품, 어셈블리 &, 재료 협회(ECA), 알링턴, 버지니아그 2019-11-16에 원래에서Archived(PDF)..(8페이지)2020-01-31 Retrieved
  6. ^ Demtschyna, Michael (2002). "Video Artefacts - Microphony". Michael D's DVD. Archived from the original on 2019-06-11. Retrieved 2020-01-31.
  7. ^ Frakes, Dan (2007-01-31). "In-ear-canal headphone primer". Macworld. Headsets. IDG. Archived from the original on 2019-03-28. Retrieved 2020-01-31.

외부 링크