描述 | AUDIO MICROPHONE | 类型 | MEMS(硅) |
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输出类型 | 模拟 | 方向 | 全向 |
频率范围 | 100 Hz ~ 8 kHz | 灵敏度 | - |
信噪比 | - | 阻抗 | 300 Ohms |
电压 - 额定 | - | 电压范围 | 1.6 V ~ 3.6 V |
电流 - 供电 | 500 μA | 端口位置 | 顶部 |
等级 | - | 端接 | 焊盘 |
大小 / 尺寸 | 0.186" 长 x 0.148" 宽(4.72mm x 3.76mm) | 高度(最大值) | 0.049"(1.25mm) |
形状 | 矩形 |
且精度低。因此,改进麦克风设计的主要目标就是将前置放大器和数字技术结合起来,在保持极低功耗的同时,通过提高线性度和降低噪声来增加动态范围。 数字麦克风 移动电话处于固有的噪声环境。传统的jfet放大器(以及任何纯模拟)方案的问题是,模拟麦克风的输出信号很容易受到潜伏在放大器和模数转换器(adc)之间的噪声信号的干扰。因此,将adc集成到麦克风中,使麦克风自身能够提供数字输出,以减小噪声干扰。其基本结构见图4所示。 图4 数字麦克风基本结构见图 图4是数字麦克风 (spm0205hd4型)原理示意图。其中adc为△∑型. 它是将以往的模拟麦克风输出送至∑△模数转换器,在外部时钟控制下,以pdm方式进行数字式输出。数字式麦克风的过采样率可达3.25mhz,经过用户接收方的线路进行抽取处理并过滤全部数据。尤其是低功耗∑△adc不受严格的设计限制能达到高分辨率。而低功耗休眠模式,当不需要麦克风时进入节电模式,可以延长电池工作寿命。 这种麦克风的特点是不受emi的影响,直接把音频信号传入处理芯片;以∑△型a/d转换器进行pdm输出,相当于14bit的分辨能力;回路设计容易,能自 ...