Диафрагма в Электретный конденсаторный микрофон (ECM) улавливает звук благодаря своей способности реагировать на изменения давления воздуха, вызванные поступающими звуковыми волнами. Вот более подробное объяснение того, как диафрагма улавливает звук:
1. Прибытие звуковых волн. Когда звуковые волны из окружающей среды достигают микрофона, они состоят из попеременных сжатий (повышенное давление воздуха) и разрежений (пониженное давление воздуха). Эти изменения давления воздуха и есть то, что мы воспринимаем как звук.
2. Гибкость диафрагмы. Диафрагма ECM представляет собой тонкую гибкую мембрану, изготовленную из таких материалов, как майлар или других легких материалов. Он спроектирован так, чтобы быть очень чувствительным и реагировать даже на незначительные изменения давления воздуха.
3. Реакция на вибрацию. Когда звуковые волны ударяются о диафрагму, колебания давления воздуха заставляют диафрагму двигаться вперед и назад. Движение диафрагмы соответствует поступающим звуковым волнам, повторяя их характер и частоту.
4. Паттерны вибрации. Реакция диафрагмы на звуковые волны аналогична реакции нашей барабанной перепонки на звук. Поскольку диафрагма вибрирует в ответ на изменения давления воздуха, она эффективно «отражает» акустические колебания окружающей среды.
5. Генерация электрического сигнала. Движение диафрагмы вызывает изменения расстояния между диафрагмой и неподвижной задней панелью внутри капсюля микрофона. Эти изменения расстояния изменяют емкость между диафрагмой и задней пластиной, эффективно преобразуя механическое движение диафрагмы в электрический сигнал.
6. Емкостные изменения. Емкость обратно пропорциональна расстоянию между пластинами конденсатора, образованными диафрагмой и задней пластиной. По мере того как диафрагма перемещается ближе или дальше от задней пластины, емкость между ними соответственно изменяется.
7. Электрический выход. Изменения емкости приводят к изменению электрического заряда между диафрагмой и задней пластиной. Этот изменяющийся заряд генерирует электрический сигнал, который отражает форму звуковых волн, которые первоначально заставляли диафрагму двигаться. Этот электрический сигнал представляет собой аудиосигнал, улавливаемый микрофоном.
8. Усиление сигнала. Электрический сигнал, генерируемый движением диафрагмы, обычно очень слабый. Чтобы сделать его пригодным для записи или передачи, ECM часто включают в себя внутренний предусилитель, который увеличивает амплитуду сигнала.
Диафрагма электретного конденсаторного микрофона улавливает звук, реагируя на изменения давления воздуха, вызванные входящими звуковыми волнами. Его гибкая и чувствительная природа позволяет ему имитировать вибрации звука, которые затем преобразуются в электрические сигналы посредством изменения емкости между диафрагмой и задней панелью внутри капсюля микрофона. Этот электрический сигнал — это то, что мы в конечном итоге слышим как звук, когда он обрабатывается и усиливается.