[心得经验] 34mm大震膜电容麦克风的制作

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 楼主| 发表于 2023-6-30 10:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 jacksl528 于 2023-6-30 10:33 编辑
fixbug 发表于 2023-6-29 09:52
有营养的好帖子,占座学习。


谢谢关注,借楼更新帖子






除了上述LC简易谐振电路做极化方案,我还找到另一种非主流的低功耗升压电路。

利用斯密特触发器做倍压电路。关于这个方案网上的最早应用可以追溯到1984年

这里就以最常见的CD40106BM  6斯密特触发IC为例,电路如下图
升压电路举例2.png

这个方案最早出现在 Rode 的电容麦电路中。

它由一个由斯密特触发器做振荡器,另外5个做有源倍压电路。它的输出电压计算公式为( N+1 )*Vin
以稳压12V输入为例,如果采用CD40106BM(6斯密特触发器) 拿其中一个来做振荡器,剩下五个做倍压,  那么就是(5+1)*12 计算得出 Vout=72V(理论值)

通过后面的滤波器和偏置电阻,最终输出电压会稳定在65-70V之间,符合大多数34mm电容咪头的极化电压要求。。

相比较而言,我的这个麦克风制作方案更加倾向于 斯密特倍压电路方案, 虽然LC谐振升压和斯密特倍压 都存在振荡器,但它们的形式完全不同。

尤其是LC谐振器需要用到磁芯电感,或多或少它也是一个RF辐射源,对于电容麦克风这种超高阻抗,超高灵敏度的设备,任何可能的外部噪声都会影响音频质量。

(当然,这与电路板设计者的水平相关)毕竟市面上也有许多高端专业电容麦采用的是谐振器升压方案。



CD40106BM 也可以用74HCT14或者74HC14代替,引脚和功能性完全兼容。





补充内容 (2023-9-14 10:40):
74HCT14或者74HC14  耐压值比较低,不适合在这个场合替代 CD40106BM  ,使用的时候请注意。
CD40106BM内部图.png

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 楼主| 发表于 2023-6-30 16:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 jacksl528 于 2023-6-30 17:34 编辑


谢谢, 是的,岛国某些中古电容麦所采用的 升压形式。




这种是电子管到晶体管过度时期的产物。 它合适用于反相振膜结构的大振膜咪头。
当年为了获得较高的负极化电压,故采用这种电路形式。

比如SONY的 C37 系列电容麦。 你这个电路应该实属于后期 C37P这个型号
SONY_C37P.png

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 楼主| 发表于 2023-6-30 17:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 jacksl528 于 2023-6-30 17:14 编辑


谢谢关注!借楼接着更新帖子




通过以上篇幅的表述,最终敲定了预放电路和极化电路。下面我们展开EDA软件开始正式DIY这支 34mm专业级电容麦克风吧!

这是一个公开的制作项目,因此下图可以直接用于实物制作,电路已经经过本人论证,如发现错误欢迎指正!


预放电路.png   


极化板电路.png


注:  D2 齐纳二极管 图上为9.1V 实际制作可以根据自己的大振膜咪头参数 自行调整,这样可以得到更高的极化电压, 但最多不超过DC-15V



因为现在的电子原件都贴片小型化,因此完全可以把两个电路合并在一张PCB板上。

112.png


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发表于 2023-6-30 17:21 | 显示全部楼层
K170场管放大有胆味

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 楼主| 发表于 2023-6-30 17:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 jacksl528 于 2023-6-30 17:53 编辑

在晶体管的选择上FET管和BJT管均在满足耐压的情况下 优选超低噪声的小管。  
FET建议采用便宜大碗的 K170BL  或以上档;  BF862、2N5457也是非常不错的选择!

BJT管 可以选择 常见的2SA1015 ;2SA970、2SB737这类低噪声放大管。


因为极高的阻抗 对空气中的水蒸气、PCB板上的焊盘污渍十分敏感,为了避免拾音器产生奇怪的声音。  1GΩ的偏置电阻建议选择玻璃釉封装的直插电阻。

并适当的抬高插件进行焊接。

1GΩ.png



...



<待续未完..........>

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 楼主| 发表于 2023-6-30 17:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 jacksl528 于 2023-6-30 17:34 编辑
new1510 发表于 2023-6-30 17:21
K170场管放大有胆味


加菲咪大人。我想请问下你,什么时候挤进来的? 明明26#楼是我的,  硬生生两个连贯的写文 挤开成了上下两片。

我真的是拴Q哦

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感谢分享,前排学习!

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发表于 2023-6-30 17:45 | 显示全部楼层
从源头开始探索 “声电转化” 。 顶!

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jacksl528 发表于 2023-6-30 16:27
谢谢, 是的,岛国某些中古电容麦所采用的 升压形式。

振膜越大,相对灵敏度越低,所需极化电压越高,手里有一只毛子产的电容麦,极化电压300V。取60V供电用34MM咪芯灵敏度会降低不少

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 楼主| 发表于 2023-6-30 18:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 jacksl528 于 2023-7-1 09:14 编辑
gxvhxv 发表于 2023-6-30 18:34
振膜越大,相对灵敏度越低,所需极化电压越高,手里有一只毛子产的电容麦,极化电压300V。取60V供电用34M ...



并非所有大振膜极化电压越高越好。 随着振膜制造工艺的提升 现在的电容麦咪头都不需要特别高的极化电压,

因为它会直接影响最终成品的灵敏度、频响曲线、指向性、噪声水平。,具体的要求取决于麦克风的设计和使用目的。

不同的电容麦克风可能有不同的工作电压范围和最佳性能参数,也可能因为超压导致振膜塌陷形成永久性损伤。

因此在选择和使用麦克风时,最好参考相关的规格说明和制造商建议。

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 楼主| 发表于 2023-6-30 19:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 jacksl528 于 2023-6-30 19:05 编辑


这两枚管都不太适合做 电容麦的阻抗变换器

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 楼主| 发表于 2023-7-1 09:04 | 显示全部楼层
去年打算做这个麦克风在网上淘了很多外壳。 除了外观 麦克风外壳的材质也很有学问,

最好的是黄铜外壳 、其次是锌合金铁壳、然后是普通的薄铁皮壳、最便宜的塑料外壳~ 我是最不推荐使用的

对于信噪比要求很高的 高阻抗设备,外壳一定要使用金属材质的并确保良好的接地。 这样能确保内部的电路板和咪头不受射频信号干扰,进一步提高信噪比

信噪比这个指标在录音设备里面是最重要的。


我陆陆续续找到了7、8种不同外观不同材质的外壳,最终留下了这四种。
外壳全家福.jpg


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发表于 2023-7-1 09:11 来自手机端 | 显示全部楼层
34的,242声卡,装了机架,后来发现自己嚎不出来,惭愧惭愧。

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 楼主| 发表于 2023-7-1 09:11 | 显示全部楼层
彭星 发表于 2023-6-30 17:44
感谢分享,前排学习!

谢谢彭总支持,借楼更新帖子...





最终我从这四个里面选择了第三款,这是仿德国纽曼U87外形的麦克风外壳,锌合金材质。
其实旁边那个蓝黑色的桶形外壳也不错, 它的外观设计来自德律风根。

拆开的图片.jpg

在制作PCB之前必须要对选定的麦克风外壳内部尺寸进行精确测量,定位螺丝孔的间距


测量尺寸2.jpg

测量尺寸.jpg


最终的目的就是需要在这个红色的框架内设计PCB板的轮廓(如下图)。这样不但美观而且牢固,方便整体接地


PCB尺寸框架.jpg

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 楼主| 发表于 2023-7-1 09:12 | 显示全部楼层
阿前 发表于 2023-7-1 09:11
34的,242声卡,装了机架,后来发现自己嚎不出来,惭愧惭愧。

看你的头像,不应该啊!

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感觉电容麦最大的缺点就是怕潮湿环境

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 楼主| 发表于 2023-7-1 09:37 | 显示全部楼层
fwi297 发表于 2023-6-30 17:45
从源头开始探索 “声电转化” 。 顶!

谢谢你的赞,借回复更新下帖子。







花了点时间,把PCB板画出来了。将电源和预放分区域设计,电路图中的C5、 C6要尽可能的靠近下面XRL端子的位置


1688175098481.png

1688175170965.png


1688175023416.png

微信截图_20230701092942.png


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