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电声器件及其内部电路原理分析与性能判别

时间:2023-06-19 理论教育 版权反馈
【摘要】:电声器件就是将电信号转换为声音信号或将声音信号转换为电信号的器件。图3-12 电声器件电路符号图3-13 驻极体送话器内部电路原理图送话器性能判别送话器有正负极之分,维修时应注意,如极性接反,则送话器不能输出信号。受话器又称为听筒、喇叭、扬声器等。

电声器件及其内部电路原理分析与性能判别

电声器件就是将电信号转换为声音信号或将声音信号转换为电信号的器件。电声器件按其功能可分为两大类:一种是送话器,是用来将声音转换为电信号的一种器件,它将语音信号转化为模拟的音频电信号;另一种是受话器,实现音频电信号到语音信号转换。

1.送话器

(1)送话器类型

送话器又称为麦克风、话筒、拾音器等,用字母MIC或Microphone表示,送话器电路符号如图3-12a所示,主要包括电感式送话器和电容式送话器两种,在手机电路中用的较多的是驻极体送话器,也称为驻极体话筒(ECM),由驻极体(声电转换)和场效应晶体管(阻抗变换)两部分组成。

(2)驻极体送话器原理

驻极体送话器中的驻极体实际上是利用一个驻有永久电荷的薄膜和一个金属片构成的一个电容器,当薄膜感受到声音而振动时,这个电容器的容量会随着声音的振动而改变。但是驻极体上面的电荷量是不变的,所以这个电容器两端就产生了随声音变化的信号电压,经过场效应晶体管的阻抗转换和放大变成电信号。相对于电感式送话器来说,它是一种有源器件,工作时必须要电路提供一定的工作电压。驻极体送话器内部电路原理图如图3-13所示,其阻抗很高,可达100MΩ。

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3-12 电声器件电路符号

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3-13 驻极体送话器内部电路原理图

(3)送话器性能判别

送话器有正负极之分,维修时应注意,如极性接反,则送话器不能输出信号。另外,送话器在工作时还需要为其提供偏压,否则,也会出现不能送话的故障。判断受话器是否损坏的简易方法是利用万用表电阻测量功能,用两表笔分别接触送话器两个电极(一般为两个引线,或者是中心和外环),可以测量到400~1200Ω不等的阻值,如果测不到可以交换两表笔,这时向送话器声音感应面吹气,如果发现阻值变化在10%以上,则可认定其为正常;如果测不到阻值或者吹气阻值变化幅度很小,则可认定其损坏。(www.zuozong.com)

2.受话器

(1)受话器类型

受话器是一个电声转换器件,它将模拟的语音电信号转化成声波。受话器又称为听筒、喇叭、扬声器等。受话器通常用字母SPK、SPEAKER、EAR和EARPHONE等表示。电路符号如图3-12b所示。手机中主要使用的是高压静电式受话器,它是通过在两个靠得很近的导电薄膜之间加上高语音电信号,使这两个导电薄膜在电场力的作用下发生振动,来推动周围的空气振动,从而发出声音。

(2)受话器性能判别

可以利用万用表对受话器进行简单的判断。一般受话器有一个直流电阻,而且电阻值一般为20Ω左右,如果直流电阻明显变得很小或很大,则需更换受话器。

3.其他电声部件

手机的振铃(也称蜂鸣器)一般是一个动圈式小扬声器,也是一种电声器件,其电阻为十几欧到几十欧。手机的按键音一般是由振铃发出的,一些维修人员错误地认为手机的按键音是由受话器发出的,在维修“听不到对方讲话”故障,但手机有按键音时,感到比较疑惑,其原因就在于此。振铃一般用字母BUZZ或ALERT表示。

另外,耳机是缩小了的扬声器。它的体积和功率都比扬声器要小,所以它可以直接放在人们的耳朵旁进行收听,这样可以避免外界干扰,也避免了影响他人。目前所有的耳机基本上都是动圈式的。

耳机的结构及工作原理和扬声器基本上是一样的,这里不再重述。

电声部件主要是根据不同的频率响应范围及功率大小而被用在不同需求的电路中。

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