Мікрофон — прилад, що перетворює звукові коливання на коливання сили електричного струму. Мікрофони використовуються у багатьох пристроях, таких як телефони і магнітофони, у звукозаписі та відеозаписі, на радіо і телебаченні, для радіозв'язку, а також для ультразвукового контролю та вимірювання.
Історія та принцип роботи
Перший використаний на практиці мікрофон був сконструйований у 1876 році — це був вугільний мікрофон Томаса Едісона, хоча деякі примітивні мікрофони, звані трансмітерами, конструювали і раніше. Ранній розвиток мікрофонів завдячує Лабораторії Белла, зокрема там був сконструйований перший конденсаторний мікрофон.
Принцип роботи мікрофона полягає в тому, що тиск звукових коливань повітря, води чи твердої речовини діє на тонку мембрану мікрофона. У свою чергу коливання мембрани збуджують електричні коливання, в залежності від типу мікрофона для цього використовується явище електромагнітної індукції, зміна ємності конденсаторів чи п'єзоелектричним ефектом.
Різновиди мікрофонів
За принципом дії мікрофонів можна виділити декілька основних типів.
Найстарші, вугільні мікрофони використовують властивість вугільного порошку змінювати опір в залежності від сили стиску порошку мембраною, що коливається під дією звукового тиску.
У п'єзоелектричних мікрофонах використовується п'єзоелектричний ефект, сутність якого полягає у виникненні електричних зарядів на поверхні кристалів деяких речовин (наприклад кристалах сегнетової солі) при їхній деформації під дією тиску (в тому числі звукового), величина яких пропорційна деформувальній силі.
Мікрофони магнітоелектричного типу перетворюють акустичну енергію в електричну, використовуючи явище електромагнітної індукції. Конструктивно такі мікрофони виконуються або з рухомою катушкою (динамічні мікрофони) або з рухомою стрічкою (стрічкові мікрофони).
Конденсаторні, або електростатичні мікрофони використовують залежність ємності конденсатора від переміщень його рухомої пластини під дією звукових коливань. Різновидом конденсаторних мікрофонів є електретні мікрофони, що використовують діелектрики — матеріали, що можуть нести електричні заряди.
Найбільш розповсюдженими на сьогоднішній день є динамічні, конденсаторні та електретні мікрофони.
Динамічні мікрофони
Найпоширеніший тип конструкції мікрофона, в основі якого — мембрана, з'єднана з легкою котушкою індуктивності, що поміщена в сильне магнітне поле, створюване постійним магнітом. Коливання звукового тиску діють на мембрану й надають руху котушці. Коли котушка перетинає силові лінії магнітного поля, у ній наводиться електрорушійна сила. ЕРС індукції пропорційна як амплітуді коливань мембрани, так і частоті коливань.
Перевагами динамічних мікрофонів є їхня міцність, невеликі розміри й маса, що дає можливість використовувати їх за межами студії — під час репортажів та на концертах. За характеристикою направленості динамічні мікрофони бувають ненаправлені та кардіоїдні.
Конденсаторні мікрофони
В основі цього типу мікрофонів — конденсатор, одна з обкладок якого масивна і нерухома, а інша виконана з еластичного матеріалу (звичайно полімерна плівка з нанесеною металізацією). Під дією звукових коливань рухома обкладка починає коливатися, змінюючи ємність конденсатора.
Конденсаторний мікрофон має високий вихідний опір, тому усередині його корпуса розташовують попередній підсилювач з високим (порядку 1 Гом) вхідним опором, виконаний на електронній лампі або польовому транзисторі. Як правило, напруга для поляризації і живлення передпідсилювача подається по сигнальним проводах (фантомне живлення).
Конденсаторні мікрофони мають досить рівномірну амплітудно-частотну характеристику й забезпечують високоякісне звучання, завдяки чому широко використовуються в студіях звукозапису, на радіо й телебаченні. Недоліки: висока вартість, необхідність у зовнішньому живленні, висока чутливість до ударів і кліматичних впливів — вологості повітря й перепадів температури, що обмежує їхнє використання за межами студії.
Електретні мікрофони
Різновидом конденсаторного мікрофону є електретний мікрофон. Принцип дії електретного мікрофона заснований на здатності деяких діелектричних матеріалів (електретів) зберігати поверхневу неоднорідність розподілу заряду впродовж тривалого часу. Ці матеріали використовуються як ділектричне заповнення конденсатора, що дозволяє формувати поляризувальну напругу без підключення до зовнішніх джерел енергії.
Як приклад можна навести капсуль ДЭМШ-1А, що входить до завадостійких мікрофонів МА-3К. Електромагнітний диференціальний завадостійкий капсуль являє собою симетричну електромагнітну систему з діафрагмою, відкритою з обох сторін. Якщо звукові тиски з обох сторін мембрани не рівні між собою, то мембрана починає здійснювати вимушені коливання в такт зі зміною звукового тиску. У зв'язку з тим, що геометричні розміри капсуля малі, звукові тиски з обох сторін мембрани помітно відрізняються один від одного тільки при близькому і несиметричному розташуванні джерела звуку відносно мембрани. Звукові коливання від віддалених джерел звуку на мембрану практично не діють. Тому, при близькому і несиметричному розміщенні капсуля відносно джерела звуку, він забезпечить високий рівень корисного вихідного сигналу при одночасному значному послабленні шумів оточення, які є в місці передачі.
Характеристики мікрофонів
Мікрофони будь-якого типу оцінюються за такими характеристиками:
- чутливість
- амплітудно-частотна характеристика
- акустична характеристика мікрофона
- характеристика направленості
- рівень власних шумів мікрофона
- внутрішній опір
Чутливість
Чутливість мікрофона визначається відношенням напруги на виході мікрофона до звукового тиску Р0 у вільному звуковому полі, тобто при відсутності сигналу. При розповсюдженні синусоїдальної звукової хвилі в напрямку акустичної осі мікрофона, цей напрямок називається осьовою чутливістю:
(мВ/н/м²)
Акустична вісь збігається з віссю симетрії мікрофона. Якщо конструкція мікрофона не має осі симетрії, то напрямок акустичної осі вказується в технічних умовах. Чутливість сучасних мікрофонів становить від 1-2 (динамічні мікрофони) до 10-15 (конденсаторні мікрофони) мВ/Па.
Амплітудно-частотна характеристика
Амплітудно-частотна характеристика (АЧХ), або просто частотна характеристика — це залежність осьової чутливості від частоти звукових коливань. Ця характеристика пов'язана із залежністю чутливості мікрофона від частоти звукових коливань. Нерівномірність амплітудно-частотної характеристики вимірюють у децибелах як відношення чутливості мікрофона на певній частоті до чутливості на середній частоті, наприклад 1000 Гц.
Акустична характеристика
Вплив звукового поля на мікрофон оцінюється акустичною характеристикою, яка визначається відношенням сили, що діє на діафрагму мікрофона і звуковим тиском у вільному звуковому полі: A = F/P, а через те, що чутливість мікрофона M = U/P можна представити як U/P = U/F • F/P і виразити через А. Тоді отримаємо: M = A • U/F. Відношення напруги на виході мікрофона до сили, що діє на діафрагму U/F, характеризує мікрофон, як електромеханічний перетворювач. Акустична характеристика визначає характеристику направленості мікрофона. По виду акустичної характеристики, а отже і характеристики направленості відрізняють три типи мікрофонів, як приймачів звуку: приймачі тиску; градієнту тиску; комбіновані.
Характеристика направленості
приймачі тиску | |
Ненаправлений | |
приймачі градієнту тиску | |
Двонаправлений «вісімка» | |
комбіновані | |
Кардіоїд | |
Гіперкардіоїд |
Характеристикою направленості називають залежність чутливості мікрофона від напрямку падіння звукової хвилі по відношенню до осі мікрофона. Вона визначається відношенням чутливості Мα при падінні звукової хвилі під кутом α відносно акустичної осі мікрофона до його осьової чутливості:
- φ = Mα/M0
Направленість мікрофона визначає його можливе розташування відносно джерел звуку. Якщо чутливість не залежить від кута падіння звукової хвилі, тобто φ = 1, то мікрофон називають ненаправленим і джерела звуку можуть розташовуватися навколо нього. А якщо чутливість залежить від кута, то джерела звуку повинні розташовуватися у просторовому куті, в межах якого чутливість мікрофона мало відрізняється від осьової чутливості.
Ненаправлені мікрофони
В мікрофонах — приймачах тиску сила, що діє на діафрагму, визначається звуковим тиском біля поверхні діафрагми. Звукове поле може діяти тільки на одну сторону діафрагми. Друга сторона конструктивно захищена. Якщо розміри мікрофона малі порівняно з довжиною звукової хвилі, то мікрофон не змінює звукового поля. А якщо більше, тоді за рахунок дифракції звукових хвиль, тиск змінюється. На низьких частотах від 1000 Гц і нижче такі мікрофони не мають направленої дії.
Ненаправлені мікрофони зручні, наприклад, для запису розмови людей, що сидять за круглим столом.
Мікрофони двостороннього направлення
В мікрофонах — приймачах градієнта тиску сила, що діє на рухому систему мікрофона, визначається різницею звукових тисків на двох сторонах діафрагми. Тобто звукове поле діє на дві сторони діафрагми. Характеристика направленості має вигляд вісімки.
Двосторонні мікрофони зручні, наприклад, для запису розмови двох співбесідників, що сидять один на проти одного.
Мікрофони одностороннього направлення
Одностороння направленість досягається у мікрофонах комбінованого типу. Їхні діаграми направленості близькі по формі до кардіоїди, тому нерідко їх називають кардіоїдними. Модифікації мікрофонів, що мають ще вужчу направленість, ніж кардіоїдні, називають суперкардіоїдними та гіперкардіоїдними, проте ці різновиди. на відміну від кардіоїдних мікрофонів, також чутливі до сигналів з протилежної сторони.
Ці мікрофони мають певні переваги в експлуатації: джерело звуку розташовується з однієї сторони мікрофона у межах достатньо широкого просторового кута, а звуки, що розповсюджуються за його межами мікрофон не сприймає.
Рівень шумів
Рівень власних шумів мікрофона Nш визначається відношенням ефективної напруги на виході мікрофона за відсутності звукового поля Uш до напруги U1 при наявності звукового поля з ефективним тиском у 0,1 н/м² :
Nш = 20 lg Uш/U1, дБ.
Напруга Uш обумовлена головним чином тепловими шумами в опорах електричної схеми мікрофона.
Внутрішній опір
Внутрішній опір мікрофона визначає вимоги до вхідного опору пристрою (найчастіше — підсилювача), до якого підключено мікрофон.
Див. також
- Поп-фільтр — фільтр для мікрофона, що понижує звукові перешкоди від дихання людини.
- Вугільний мікрофон
Посилання
Вікіцитати містять висловлювання на тему: Мікрофон |
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Мікрофон |
- Б. Я. Меерзон. Акустические основы звукорежиссуры//М.2004
Це незавершена стаття про електроніку. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Mikrofon prilad sho peretvoryuye zvukovi kolivannya na kolivannya sili elektrichnogo strumu Mikrofoni vikoristovuyutsya u bagatoh pristroyah takih yak telefoni i magnitofoni u zvukozapisi ta videozapisi na radio i telebachenni dlya radiozv yazku a takozh dlya ultrazvukovogo kontrolyu ta vimiryuvannya Zhurnalist Tetyana Malisheva bilya mikrofona pered vihodom u pryamij efir u studiyi Ukrayinskogo radioIstoriya ta princip robotiPershij vikoristanij na praktici mikrofon buv skonstrujovanij u 1876 roci ce buv vugilnij mikrofon Tomasa Edisona hocha deyaki primitivni mikrofoni zvani transmiterami konstruyuvali i ranishe Rannij rozvitok mikrofoniv zavdyachuye Laboratoriyi Bella zokrema tam buv skonstrujovanij pershij kondensatornij mikrofon Princip roboti mikrofona polyagaye v tomu sho tisk zvukovih kolivan povitrya vodi chi tverdoyi rechovini diye na tonku membranu mikrofona U svoyu chergu kolivannya membrani zbudzhuyut elektrichni kolivannya v zalezhnosti vid tipu mikrofona dlya cogo vikoristovuyetsya yavishe elektromagnitnoyi indukciyi zmina yemnosti kondensatoriv chi p yezoelektrichnim efektom Riznovidi mikrofonivKondensatornij mikrofon Oktava 319 Za principom diyi mikrofoniv mozhna vidiliti dekilka osnovnih tipiv Najstarshi vugilni mikrofoni vikoristovuyut vlastivist vugilnogo poroshku zminyuvati opir v zalezhnosti vid sili stisku poroshku membranoyu sho kolivayetsya pid diyeyu zvukovogo tisku U p yezoelektrichnih mikrofonah vikoristovuyetsya p yezoelektrichnij efekt sutnist yakogo polyagaye u viniknenni elektrichnih zaryadiv na poverhni kristaliv deyakih rechovin napriklad kristalah segnetovoyi soli pri yihnij deformaciyi pid diyeyu tisku v tomu chisli zvukovogo velichina yakih proporcijna deformuvalnij sili Mikrofoni magnitoelektrichnogo tipu peretvoryuyut akustichnu energiyu v elektrichnu vikoristovuyuchi yavishe elektromagnitnoyi indukciyi Konstruktivno taki mikrofoni vikonuyutsya abo z ruhomoyu katushkoyu dinamichni mikrofoni abo z ruhomoyu strichkoyu strichkovi mikrofoni Kondensatorni abo elektrostatichni mikrofoni vikoristovuyut zalezhnist yemnosti kondensatora vid peremishen jogo ruhomoyi plastini pid diyeyu zvukovih kolivan Riznovidom kondensatornih mikrofoniv ye elektretni mikrofoni sho vikoristovuyut dielektriki materiali sho mozhut nesti elektrichni zaryadi Najbilsh rozpovsyudzhenimi na sogodnishnij den ye dinamichni kondensatorni ta elektretni mikrofoni Dinamichni mikrofoni Dinamichnij mikrofon Sennheiser Najposhirenishij tip konstrukciyi mikrofona v osnovi yakogo membrana z yednana z legkoyu kotushkoyu induktivnosti sho pomishena v silne magnitne pole stvoryuvane postijnim magnitom Kolivannya zvukovogo tisku diyut na membranu j nadayut ruhu kotushci Koli kotushka peretinaye silovi liniyi magnitnogo polya u nij navoditsya elektrorushijna sila ERS indukciyi proporcijna yak amplitudi kolivan membrani tak i chastoti kolivan Perevagami dinamichnih mikrofoniv ye yihnya micnist neveliki rozmiri j masa sho daye mozhlivist vikoristovuvati yih za mezhami studiyi pid chas reportazhiv ta na koncertah Za harakteristikoyu napravlenosti dinamichni mikrofoni buvayut nenapravleni ta kardioyidni Kondensatornij mikrofon Oktava 319 vserediniKondensatorni mikrofoni Dokladnishe Kondensatornij mikrofon V osnovi cogo tipu mikrofoniv kondensator odna z obkladok yakogo masivna i neruhoma a insha vikonana z elastichnogo materialu zvichajno polimerna plivka z nanesenoyu metalizaciyeyu Pid diyeyu zvukovih kolivan ruhoma obkladka pochinaye kolivatisya zminyuyuchi yemnist kondensatora Kondensatornij mikrofon maye visokij vihidnij opir tomu useredini jogo korpusa roztashovuyut poperednij pidsilyuvach z visokim poryadku 1 Gom vhidnim oporom vikonanij na elektronnij lampi abo polovomu tranzistori Yak pravilo napruga dlya polyarizaciyi i zhivlennya peredpidsilyuvacha podayetsya po signalnim provodah fantomne zhivlennya Kondensatorni mikrofoni mayut dosit rivnomirnu amplitudno chastotnu harakteristiku j zabezpechuyut visokoyakisne zvuchannya zavdyaki chomu shiroko vikoristovuyutsya v studiyah zvukozapisu na radio j telebachenni Nedoliki visoka vartist neobhidnist u zovnishnomu zhivlenni visoka chutlivist do udariv i klimatichnih vpliviv vologosti povitrya j perepadiv temperaturi sho obmezhuye yihnye vikoristannya za mezhami studiyi Elektretni mikrofoni kapsuli Elektretni mikrofoni Dokladnishe Elektretnij mikrofon Riznovidom kondensatornogo mikrofonu ye elektretnij mikrofon Princip diyi elektretnogo mikrofona zasnovanij na zdatnosti deyakih dielektrichnih materialiv elektretiv zberigati poverhnevu neodnoridnist rozpodilu zaryadu vprodovzh trivalogo chasu Ci materiali vikoristovuyutsya yak dilektrichne zapovnennya kondensatora sho dozvolyaye formuvati polyarizuvalnu naprugu bez pidklyuchennya do zovnishnih dzherel energiyi Yak priklad mozhna navesti kapsul DEMSh 1A sho vhodit do zavadostijkih mikrofoniv MA 3K Elektromagnitnij diferencialnij zavadostijkij kapsul yavlyaye soboyu simetrichnu elektromagnitnu sistemu z diafragmoyu vidkritoyu z oboh storin Yaksho zvukovi tiski z oboh storin membrani ne rivni mizh soboyu to membrana pochinaye zdijsnyuvati vimusheni kolivannya v takt zi zminoyu zvukovogo tisku U zv yazku z tim sho geometrichni rozmiri kapsulya mali zvukovi tiski z oboh storin membrani pomitno vidriznyayutsya odin vid odnogo tilki pri blizkomu i nesimetrichnomu roztashuvanni dzherela zvuku vidnosno membrani Zvukovi kolivannya vid viddalenih dzherel zvuku na membranu praktichno ne diyut Tomu pri blizkomu i nesimetrichnomu rozmishenni kapsulya vidnosno dzherela zvuku vin zabezpechit visokij riven korisnogo vihidnogo signalu pri odnochasnomu znachnomu poslablenni shumiv otochennya yaki ye v misci peredachi Harakteristiki mikrofonivMikrofoni bud yakogo tipu ocinyuyutsya za takimi harakteristikami chutlivist amplitudno chastotna harakteristika akustichna harakteristika mikrofona harakteristika napravlenosti riven vlasnih shumiv mikrofona vnutrishnij opirChutlivist Chutlivist mikrofona viznachayetsya vidnoshennyam naprugi na vihodi mikrofona do zvukovogo tisku R0 u vilnomu zvukovomu poli tobto pri vidsutnosti signalu Pri rozpovsyudzhenni sinusoyidalnoyi zvukovoyi hvili v napryamku akustichnoyi osi mikrofona cej napryamok nazivayetsya osovoyu chutlivistyu M0 U P0 displaystyle M 0 U P 0 mV n m Akustichna vis zbigayetsya z vissyu simetriyi mikrofona Yaksho konstrukciya mikrofona ne maye osi simetriyi to napryamok akustichnoyi osi vkazuyetsya v tehnichnih umovah Chutlivist suchasnih mikrofoniv stanovit vid 1 2 dinamichni mikrofoni do 10 15 kondensatorni mikrofoni mV Pa Amplitudno chastotna harakteristika AChH mikrofoniv Oktava 319 ta Shure SM58 Amplitudno chastotna harakteristika AChH abo prosto chastotna harakteristika ce zalezhnist osovoyi chutlivosti vid chastoti zvukovih kolivan Cya harakteristika pov yazana iz zalezhnistyu chutlivosti mikrofona vid chastoti zvukovih kolivan Nerivnomirnist amplitudno chastotnoyi harakteristiki vimiryuyut u decibelah yak vidnoshennya chutlivosti mikrofona na pevnij chastoti do chutlivosti na serednij chastoti napriklad 1000 Gc Akustichna harakteristika Vpliv zvukovogo polya na mikrofon ocinyuyetsya akustichnoyu harakteristikoyu yaka viznachayetsya vidnoshennyam sili sho diye na diafragmu mikrofona i zvukovim tiskom u vilnomu zvukovomu poli A F P a cherez te sho chutlivist mikrofona M U P mozhna predstaviti yak U P U F F P i viraziti cherez A Todi otrimayemo M A U F Vidnoshennya naprugi na vihodi mikrofona do sili sho diye na diafragmu U F harakterizuye mikrofon yak elektromehanichnij peretvoryuvach Akustichna harakteristika viznachaye harakteristiku napravlenosti mikrofona Po vidu akustichnoyi harakteristiki a otzhe i harakteristiki napravlenosti vidriznyayut tri tipi mikrofoniv yak prijmachiv zvuku prijmachi tisku gradiyentu tisku kombinovani Harakteristika napravlenosti Napravlenist mikrofoniv Predstavlennya u polyarnih koordinatah prijmachi tiskuNenapravlenijprijmachi gradiyentu tiskuDvonapravlenij visimka kombinovaniKardioyidGiperkardioyid Harakteristikoyu napravlenosti nazivayut zalezhnist chutlivosti mikrofona vid napryamku padinnya zvukovoyi hvili po vidnoshennyu do osi mikrofona Vona viznachayetsya vidnoshennyam chutlivosti Ma pri padinni zvukovoyi hvili pid kutom a vidnosno akustichnoyi osi mikrofona do jogo osovoyi chutlivosti f Ma M0 Napravlenist mikrofona viznachaye jogo mozhlive roztashuvannya vidnosno dzherel zvuku Yaksho chutlivist ne zalezhit vid kuta padinnya zvukovoyi hvili tobto f 1 to mikrofon nazivayut nenapravlenim i dzherela zvuku mozhut roztashovuvatisya navkolo nogo A yaksho chutlivist zalezhit vid kuta to dzherela zvuku povinni roztashovuvatisya u prostorovomu kuti v mezhah yakogo chutlivist mikrofona malo vidriznyayetsya vid osovoyi chutlivosti Nenapravleni mikrofoni V mikrofonah prijmachah tisku sila sho diye na diafragmu viznachayetsya zvukovim tiskom bilya poverhni diafragmi Zvukove pole mozhe diyati tilki na odnu storonu diafragmi Druga storona konstruktivno zahishena Yaksho rozmiri mikrofona mali porivnyano z dovzhinoyu zvukovoyi hvili to mikrofon ne zminyuye zvukovogo polya A yaksho bilshe todi za rahunok difrakciyi zvukovih hvil tisk zminyuyetsya Na nizkih chastotah vid 1000 Gc i nizhche taki mikrofoni ne mayut napravlenoyi diyi Nenapravleni mikrofoni zruchni napriklad dlya zapisu rozmovi lyudej sho sidyat za kruglim stolom Mikrofoni dvostoronnogo napravlennya V mikrofonah prijmachah gradiyenta tisku sila sho diye na ruhomu sistemu mikrofona viznachayetsya rizniceyu zvukovih tiskiv na dvoh storonah diafragmi Tobto zvukove pole diye na dvi storoni diafragmi Harakteristika napravlenosti maye viglyad visimki Dvostoronni mikrofoni zruchni napriklad dlya zapisu rozmovi dvoh spivbesidnikiv sho sidyat odin na proti odnogo Mikrofoni odnostoronnogo napravlennya Odnostoronnya napravlenist dosyagayetsya u mikrofonah kombinovanogo tipu Yihni diagrami napravlenosti blizki po formi do kardioyidi tomu neridko yih nazivayut kardioyidnimi Modifikaciyi mikrofoniv sho mayut she vuzhchu napravlenist nizh kardioyidni nazivayut superkardioyidnimi ta giperkardioyidnimi prote ci riznovidi na vidminu vid kardioyidnih mikrofoniv takozh chutlivi do signaliv z protilezhnoyi storoni Ci mikrofoni mayut pevni perevagi v ekspluataciyi dzherelo zvuku roztashovuyetsya z odniyeyi storoni mikrofona u mezhah dostatno shirokogo prostorovogo kuta a zvuki sho rozpovsyudzhuyutsya za jogo mezhami mikrofon ne sprijmaye Riven shumiv Riven vlasnih shumiv mikrofona Nsh viznachayetsya vidnoshennyam efektivnoyi naprugi na vihodi mikrofona za vidsutnosti zvukovogo polya Ush do naprugi U1 pri nayavnosti zvukovogo polya z efektivnim tiskom u 0 1 n m Nsh 20 lg Ush U1 dB Napruga Ush obumovlena golovnim chinom teplovimi shumami v oporah elektrichnoyi shemi mikrofona Vnutrishnij opir Vnutrishnij opir mikrofona viznachaye vimogi do vhidnogo oporu pristroyu najchastishe pidsilyuvacha do yakogo pidklyucheno mikrofon Div takozhPop filtr filtr dlya mikrofona sho ponizhuye zvukovi pereshkodi vid dihannya lyudini Vugilnij mikrofonPosilannyaVikicitati mistyat vislovlyuvannya na temu MikrofonVikishovishe maye multimedijni dani za temoyu MikrofonB Ya Meerzon Akusticheskie osnovy zvukorezhissury M 2004 Ce nezavershena stattya pro elektroniku Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi