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传感器 声音/结构声传感器 测量用麦克风

测量用麦克风

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工艺连接件/安装: 0,5 - 60 UNS,  11.7毫米60 UNS 胶囊连接,  3/8“ 用于连接三脚架,  G 1 1/2",  G 1,5",  G 1/2" ,  M18 x 1, 
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最大声压级
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输出信号
输出信号: 33 Veff,  5 Veff,  6,5 Veff, 
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极化
极化: IEPE 供电,  极化电压200V,  预极化, 
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电气连接: 10-32 UNF,  7针 Lemo FGG 1 B 307 CNAD,  7针 LEMO FGG 1B 307 CLA,  BNC插头,  BNC插座,  LEMO®EARTH.2S.306,  LEMO接地35.804,  Lemo插座,7针,  M9 x 0.5, 8针,  MALCO 微点 10 - 32 UNF - 2 A,  MALCO 微点 10 - 32 UNF - 2 A,  SMB连接插座,  XLR连接器,3针,  连接电缆, 
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其他的信号输出方式: IEPE/ ICP®,  压电集成电路 (BNC),  声音信号,  有效值, 
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外壳材料: 不锈钢, 
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标准话筒类型/技术
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特性: Omni——相位180°,  ± 150°,  ± 30°,  ± 90°,  全向特性,  球体相位旋转180度, 
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准许证/证书: ATEX,  CE,  IEEE P1451.4 TEDS编辑器),  声功率标准IEC 61094-4 WS2F,  符合IEC 61672的等级1的频率响应,  适用于符合 IEC 61672 标准的 1 级声级计, 
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Microtech Gefell GmbH 天气保护 WS 1 商品编号: 318014
应用 铁路和铁路运输
声场 自由场
声音入射 卧式
标准话筒类型/技术 为1/2 "测量麦克风提供天气保护
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ds automation GmbH dsound®ALC1 商品编号: 52990066
标准话筒类型/技术 超声波麦克风
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Microtech Gefell GmbH 1/2“测量麦克风MMS 214 商品编号: 318019
灵敏度 320 mV/Pa
最大声压级 103 dB
频率范围 10 到 20 Hz
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Microtech Gefell GmbH 1/4“驻极体测量麦克风M 373 商品编号: 311143
最大声压级 132 到 138 dB
灵敏度 25 mV/Pa
频率范围 20 Hz
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Microtech Gefell GmbH 1/2“测量麦克风MMS 212 商品编号: 318020
灵敏度 50 mV/Pa
最大声压级 146 到 149 dB
频率范围 3.5 到 20 Hz
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Microtech Gefell GmbH 界面麦克风GF 1/电源WN 1 商品编号: 315056 / 312355
应用 排放 能源
频率范围 3.15 到 10 Hz
特性 全向特性
标准话筒类型/技术 接口测量传声器 工业麦克风 电容式测量麦克风 测量麦克风
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Microtech Gefell GmbH M 372-1/4“驻极体测量麦克风 商品编号: 3311141
灵敏度 25 mV/Pa
最大声压级 108 dB
频率范围 20 Hz
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Microtech Gefell GmbH werwr 商品编号: 315052
灵敏度 50 mV/Pa
最大声压级 134 dB
频率范围 3.5 到 20 Hz
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PCB Piezotronics GmbH 用于自由场应用的1/2 "ICP®精密传声器 商品编号: PCB-378A04
灵敏度 450 mV/Pa
频率范围 0.01 到 16,000 Hz
标准话筒类型/技术 测量麦克风 压电式(ICP®, IEPE)
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PCB Piezotronics GmbH 本质安全型ICP®传声器 商品编号: EX378B02
灵敏度 50 mV/Pa
频率范围 0.0036 到 20,000 Hz
标准话筒类型/技术 测量麦克风 压电式(ICP®, IEPE)
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Microtech Gefell GmbH 环境测量传声器WME 980 CN 商品编号: Reference 315067
灵敏度 50 mV/Pa
最大声压级 146 dB
频率范围 20 Hz
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Microtech Gefell GmbH WME 980 AM防风雨麦克风单元 商品编号: Reference- 315061
灵敏度 50 mV/Pa
最大声压级 146 dB
频率范围 20 Hz
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Microtech Gefell GmbH WM 203 防风雨话筒单元 商品编号: Reference 315050
应用 铁路和铁路运输
灵敏度 50 mV/Pa
最大声压级 146 dB
频率范围 3.5 到 20 Hz
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Microtech Gefell GmbH WME 960H/ 965H/ 970H数字式户外/环境麦克风 商品编号: Reference - 315021/ 22/ 23
灵敏度 50 mV/Pa
最大声压级 135 dB
频率范围 4.5 到 20 Hz
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PCB Piezotronics GmbH 阵列式话筒 商品编号: PCB-130E20
灵敏度 45 mV/Pa
频率范围 0.02 到 10,000 Hz
动态范围 122 dB
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ds automation GmbH 空气声传感器dsound®USS4-LS 商品编号: 52990026
频率范围 100 Hz
标准话筒类型/技术 超声波麦克风
防护等级 IP 67
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PCB Piezotronics GmbH 用于自由场应用的1/2 "ICP®精密传声器 商品编号: PCB-378A06
灵敏度 12.6 mV/Pa
频率范围 5 到 16 Hz
TEDS 有
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Microtech Gefell GmbH WM 210 防风雨话筒单元 商品编号: Reference - 315051
应用 铁路和铁路运输
灵敏度 50 mV/Pa
最大声压级 135 dB
频率范围 3.5 到 20 kHz
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PCB Piezotronics GmbH 阵列式自由声场传声器 商品编号: PCB-130F22
灵敏度 45 mV/Pa
频率范围 0.01 到 16,000 Hz
动态范围 122 dB
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PCB Piezotronics GmbH 阵列式自由声场传声器 商品编号: PCB-130F20
灵敏度 45 mV/Pa
频率范围 0.01 到 16,000 Hz
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1 2
测量麦克风是用于测量声音和振动的电声转换器。 它们将声波转换为电信号,然后可由测量设备或计算机进行处理。

测量麦克风用于许多领域,例如在音频和音乐行业、汽车行业、航空航天、建筑和环境分析中。 它们可用于监测噪声排放、研究振动和分析材料的声学特性。

有不同类型的测量麦克风适合不同的应用。电容式麦克风特别灵敏,非常适合测量高声压级,而驻极体麦克风由于尺寸小且成本低,通常用于移动设备。 动圈麦克风坚固耐用,非常适合在嘈杂的环境中使用。

现代测量麦克风通常使用数字显示器,并且可以与其他系统结合使用,例如自动控制,优化生产流程,提高效率。

测量麦克风是一种精确可靠的声音和振动测量方法,可用于许多应用,以提高生产过程的质量和效率。

测量麦克风有哪些不同类型,它们之间有何区别?

测量传声器有多种类型,其设计和特性各不相同。以下是一些最常见的类型:

1. 电容式麦克风:电容式麦克风使用电容器将声压转换为电信号。它们具有高灵敏度和高精确度,但对湿气敏感,并且需要幻象电源。

驻极体麦克风:这类麦克风使用内置的驻极体箔片来捕捉声音信号。它们比电容式麦克风便宜,而且不需要幻象电源。它们非常适合在移动设备中使用。

3. 动态麦克风:动态麦克风使用线圈和振膜来捕捉声音信号。它们坚固耐用,可承受高声压。它们非常适合现场使用和嘈杂环境。

带状麦克风:带状麦克风使用带状材料作为换能器,将声音转换成电信号。它们具有高灵敏度和高精确度,但不如动圈式麦克风坚固耐用。

5. 碳纤维麦克风:碳纤维麦克风是一种较老的技术,它使用碳纤维颗粒胶囊来捕捉声音。由于其音质和灵敏度较低,如今已很少使用。

领夹式麦克风:领夹式麦克风体积小,通常附在衣服或身上。领夹式麦克风非常适合演讲或在电视上露面,但音质可能不如较大的麦克风。

因此,各种类型的测量传声器在设计、灵敏度、音质和应用领域方面各不相同。选择合适的传声器取决于测量或应用的具体要求。

测量麦克风的工作原理是什么?

测量传声器是一种特殊的传声器,通常用于精确测量声音。它们根据压力梯度测量原理工作。

压力梯度测量原理的基础是声波会影响气压和声音的方向。测量传声器由一个带有薄膜的封装和封装后的共振体组成。膜片对声波做出反应,产生与声压成正比的运动。共鸣体会放大这种运动。

测量传声器内部有一个压力梯度接收器,用于测量声音的方向。该接收器由隔膜上的一个孔与一个细孔相连。当声波撞击膜片时,孔与孔之间会产生压力梯度。这种压力梯度被转换成电压,然后就可以对其进行测量。

通过结合声压和压力梯度,测量传声器可以测量声压和声向。这样就能在各种环境和应用中精确检测声音,如房间声学、噪声测量或声级测量。

测量传声器必须具备哪些特性才能提供精确和准确的测量结果?

为了提供精确的测量结果,测量传声器必须具备以下特性:

1. 校准: 应在使用前校准测量传声器,以确保其提供正确的结果。应定期重复校准以保持准确性。

2. 线性:传声器应具有对声压的线性响应,以免测量结果失真。非线性响应会导致测量结果失真。

3. 频率响应:测量传声器的频率响应应尽可能一致,以便同样捕捉测量范围内的所有频率。校准时应考虑频率响应的任何偏差。

4. 灵敏度: 测量时应了解并考虑测量传声器的灵敏度。灵敏度过低会导致测量不准确,而灵敏度过高则会导致削波和失真。

5. 极性模式:根据不同的应用,可能需要不同的极性模式,如全向、心形或八字形。指向性特征会影响麦克风拾取的声源以及对环境噪声的抑制程度。

6. 抗干扰性:测量传声器应尽可能不受电磁场、结构噪声或机械振动等外部干扰的影响,以确保获得准确的测量结果。

7 动态范围:测量传声器应具有足够宽的动态范围,以捕捉安静和响亮的声级,而不会造成削波或失真。

8. 低失真:传声器在工作时应尽可能减少失真,以免测量结果失真。失真可能由非线性或削波等原因造成。

9. 坚固性:测量传声器应坚固耐用,以满足测量操作的要求。应防止潮湿、灰尘或机械应力等外部影响。

10 校准选项:为确保长期准确性,应定期校准测量传声器。这可以由制造商自己或外部校准实验室完成。

测量传声器有哪些应用和使用领域?

测量传声器用于记录和分析声学信号的各个领域。以下是测量传声器的一些应用和使用领域:

1. 声学测量技术:测量传声器用于测量声级、频谱和其他声学参数。例如,这在室内声学、噪声测量、降噪和声音质量评估方面非常重要。

2. 音频录制和回放:测量麦克风用于录音技术,以制作高质量的音频录音。它们用于录音室、广播和电视演播室以及现场表演。

3. 通信技术:测量麦克风用于电信领域,在电话、耳机和其他通信设备中记录和传输语音信号。

4 汽车:汽车行业使用测量传声器来测量和分析汽车的噪声和振动特性。这对于提高驾驶舒适性和降低车内噪音非常重要。

5. 环境监测:测量传声器用于监测环境噪声和遵守噪声保护法规。它们用于城市、工业厂房和其他环境,以测量和监测噪音水平。

6. 医疗诊断:测量麦克风用于医疗诊断,以记录和分析心跳声、呼吸声或肠道声等身体声音。这有助于医生诊断疾病和病情。

7. 研究与开发:测量传声器用于许多科学领域,以研究和分析声学现象。这包括物理学、工程学、心理学和音乐学等领域。

这份清单并不详尽,测量传声器在各个行业和领域的应用肯定还有很多。

在不同的测量环境中,哪些因素会影响测量传声器的选择和放置?

在不同的测量环境中,测量传声器的选择和放置受多种因素的影响:

1. 测量类型:根据不同的测量类型,如声学、音响工程或室内声学,需要不同类型的传声器。例如,电容式传声器通常用于高精度测量,而动圈传声器则更加坚固耐用,更适合嘈杂的环境。

2. 频率范围:传声器可捕捉的频率范围是选择过程中的一个重要因素。根据所需的测量,必须使用不同频率范围的传声器。

3. 指向性特征:传声器的指向性特征决定了它拾取声音的方向。根据测量环境和所需的声音记录,必须使用具有不同指向特性的传声器,例如全指向、心形或八字形特性。

4. 环境噪声:在嘈杂的环境中,必须使用噪声抑制能力强的麦克风来捕捉所需的声音,并将背景噪声降至最低。

5. 放置:麦克风的准确放置对测量的准确性至关重要。麦克风应放置在靠近声源的位置,以确保尽可能准确地捕捉声音。根据测量环境的不同,可能需要安装在三脚架、墙壁或其他合适的表面上。

6. 反射和房间声学:在声学效果不佳或反射强烈的房间,可能需要战略性地放置麦克风,以尽量减少不必要的反射并捕捉所需的声音。

7 校准: 必须定期校准传声器,以确保其准确捕捉所需的测量值。应根据制造商的规格和测量环境的要求进行校准。

这些因素会影响测量传声器的选择和放置,对于确保在不同环境中进行准确可靠的测量非常重要。

校准测量传声器时需要考虑哪些特殊功能?

在校准测量传声器时,必须考虑到各种特殊功能:

1. 频率响应:测量传声器通常有一个特定的频率范围,在此范围内它们可以线性工作。校准时必须考虑到传声器的频率响应,以确保测量的准确性。

2. 声压级:测量传声器在不失真情况下可承受的最大声压级限制。校准时应注意确保声压级在允许范围内。

3. 环境条件:校准应在受控环境中进行,以确保测量的准确性。这包括控制室内温度和湿度以及避免气流。

4. 反射反馈:传声器会受到声波从环境表面反弹回来的反射影响。因此,在校准过程中应尽量减少反射,以确保测量的准确性。

5. 校准标准:测量传声器应定期在认可校准实验室进行校准,以确保其符合适用标准。校准应根据国际标准化组织 (ISO) 或其他相关组织的准则和标准进行。

6. 校准数据:校准后,应在测量传声器上标注相应的校准数据。这些数据包含传声器的频率响应、灵敏度和其他重要参数的信息,可作为今后测量的参考。

在校准测量传声器时,必须考虑到这些特殊功能,以便获得准确可靠的测量结果。

工业和研究领域如何使用测量传声器进行声学测量?

测量传声器用于工业和研究领域的声学测量。它们用于记录声波并将其转换为电信号,然后进行分析和评估。它们可用于各种领域,例如环境声学、室内声学、车辆声学或噪声测量。

在工业领域,测量麦克风可用于测量和分析机器和系统产生的噪音。这有助于最大限度地减少对员工的噪声污染,并符合法定的噪声防护规定。它们还可用于质量保证,检查产品的声学特性,例如在测试扬声器或其他设备时。

在研究中,测量传声器通常用于分析声源和声场特征。例如,它们可用于分析声音在不同环境中的传播或研究结构的声辐射。测量传声器还可用于心理声学,分析声音感知和人类听力表现。

测量传声器通常与适当的测量技术和软件相结合,用于记录、分析和解释声学信号。测量和分析各种参数,如声压级、频谱、时间响应或方向特性。测量结果可用于优化产品、流程或环境。

测量麦克风技术领域的最新发展和趋势是什么?

测量麦克风技术领域目前有几种发展和趋势:

1. 微型化:现在的趋势是开发更小的测量传声器。这使得在传统传声器过大或不实用的地方使用它们成为可能。

2. 无线通信:测量传声器越来越多地配备了无线通信技术,以方便测量数据的传输。这样就能灵活方便地实时采集数据。

3. 集成传感器:新型测量麦克风集成了加速度计和温度传感器等传感器。这些增强功能可实现更精确的测量和更好的环境条件分析。

4. 数字信号处理:现代测量传声器使用先进的数字信号处理技术来减少背景噪声,提高信号质量。这使得测量更加精确可靠。

5. 与其他技术设备相结合:测量传声器越来越多地与智能手机或平板电脑等其他技术设备相结合。这样就可以轻松集成到现有的测量系统中,方便数据采集和分析。

6 校准和标准:为测量传声器制定精确的校准标准和规范是一个重要趋势。这可确保测量结果的可比性和准确性,并促进不同系统之间的数据交换。

这些发展和趋势有助于提高测量传声器的性能和多功能性,并为声学、医学、环境监测和汽车工业等各个行业带来新的应用可能性。
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