
MEMS麦克风阵列的基础知识及工作原理和应用介绍-各种应用都使用麦克风将音频声音转换为电信号。MEMS 麦克风具有全向指向性,从任何方向都能均匀地拾取声音。很遗憾,转换为电信号的声音中除了所需的声音之外,还常常包含多余的噪音。因此,可以采用 MEMS 麦克风阵列和相关电子元件改善接受检测的声音的音质。该阵列可用于创建一种方向响应(也称为束波),可滤除不需要的噪音,同时处理来自更理想方向的声音。

一切都在不知不觉之间悄悄地改变着。就连麦克风这样一个不起眼的小零件,也正在悄无声息地演化着。近几年来,在手机等高端应用中,传统的驻极体电容麦克风正在被MEMS器件所取代。麦克风简史麦克风 ,学名为传声

摘要:声源定位跟踪技术在当今社会有着越来越广泛的应用。在此使用两个高灵敏度麦克风作为传感器,配以音频信号处理芯片,接收音频信号并进行模数转换,使用FPGA器件作为核心控制器,结合TDOA算法和ILD算

声音测量通过驻极体XF-18D麦克风阵列进行测量。XF-18D麦克风是电容式微麦克风,输入信号为声音信号,输出信号经MAX4477构成的前置放大电路后进行电压值A/D采样。处理器的A/D采样频率可达2

为了达到频率稳定化,使用陶瓷振荡器。FM无线麦克风为利用声音改变振荡频率,以达到将声音传送出去的目的。此在无线状态下所传送出去的信号,可以利用FM调谐器等接收之。大多数的FM无线麦克风为使用LC振荡电

多声源定位技术因其在智能机器人以及视频会议等的广泛应用而日益成为研究的热点。基于麦克风阵列的多声源定位是指采用麦克风阵列接收声音信号,通过对采集到的多路信号进行分析及处理,并结合麦克风的几何关系最终得