“Sensor-MIC/zh”的版本间的差异

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::<p style="color: #000000;font-size:120%">Sensor-MIC是声音检测传感器模块,驻极体话筒由声电转换和阻抗变换两部分组成,声电转换的关键元件是驻极体振动膜。驻极体振动膜是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层金属薄膜,再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷,膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连通。在驻极体话筒中,有一只场效应管做预放大,因此驻极体话筒在正常工作时,需要一定偏置电压,这个偏置电压一般情况下不大于10v。</p>
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::<p style="color: #000000;font-size:120%">Sensor-MIC是声音检测传感器模块</p>
 
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| '''接口'''||1.27mm间距的4Pin座
 
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| '''特性描述'''||电容式声音检测元件,功率小,灵敏度高,体积小,易安装
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| '''测量声强'''||45~120dB
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| '''测量值'''||0~5V(测量频率范围100Hz~4000Hz)
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| '''特性描述'''||电容式声音检测元件,功率小,灵敏度高
 
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    Mic传感器的驻极体话筒由声电转换和阻抗变换两部分组成,声电转换的关键元件是驻极体振动膜。驻极体振动膜是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层金属薄膜,再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷,膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连通。在驻极体话筒中,有一只场效应管做预放大,因此驻极体话筒在正常工作时,需要一定偏置电压,这个偏置电压一般情况下不大于10v。
 
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**PIN4:NC(空)
 
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<p style="color: #333333;font-size:155%">'''规格'''</p>
 
*传感器电压
 
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*电器规格
 
**传感器CAD图纸:'''[[File:Sensor_CAD.zip]]'''
 
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*测量值: 0~5V(测量频率范围100Hz~4000Hz)
 
*测量声强:45~120dB
 
*精度:±1%
 
 
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#define mic_pin A0
 
#define mic_pin A0
#define LED 8 //定义LED驱动引脚
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#define LED D8 //定义LED驱动引脚
  
 
void setup() {
 
void setup() {
 
   pinMode(mic_pin, INPUT);
 
   pinMode(mic_pin, INPUT);
 
   pinMode(LED,OUTPUT);
 
   pinMode(LED,OUTPUT);
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  Serial.begin(9600);
 
}
 
}
 
void loop() {
 
void loop() {
 
   analogWrite(LED, analogRead(mic_pin)/4);//设置灯的亮度
 
   analogWrite(LED, analogRead(mic_pin)/4);//设置灯的亮度
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  Serial.println(analogRead(mic_pin));
 
}
 
}
 
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**传感器CAD图纸:'''[[File:Sensor_CAD.zip]]'''
 
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*MIC所检测的实际是振动信号,所以很容易误触发。如放在桌面上时,拍打桌面造成的震动会明显触发MIC传感器。
 
*MIC所检测的实际是振动信号,所以很容易误触发。如放在桌面上时,拍打桌面造成的震动会明显触发MIC传感器。
 
*需要获得较大信号时,可以直对MIC吹气,会获得明显震动,即声音信号。
 
*需要获得较大信号时,可以直对MIC吹气,会获得明显震动,即声音信号。
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*麦克风信号有时会有信号毛刺,在用它作声音触发时需要滤波或防抖。
 
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2017年12月15日 (五) 07:21的版本

Microduino-Sound-v1.jpg






Sensor-MIC

产品编号:MSDI11
Add-to-cart.jpg

Sensor-MIC是声音检测传感器模块



技术规格

电压 3.3V~5V
传感器大小 23.5mm*13mm
接口 1.27mm间距的4Pin座
测量声强 45~120dB
测量值 0~5V(测量频率范围100Hz~4000Hz)
精度 ±1%
特性描述 电容式声音检测元件,功率小,灵敏度高
   Mic传感器的驻极体话筒由声电转换和阻抗变换两部分组成,声电转换的关键元件是驻极体振动膜。驻极体振动膜是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层金属薄膜,再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷,膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连通。在驻极体话筒中,有一只场效应管做预放大,因此驻极体话筒在正常工作时,需要一定偏置电压,这个偏置电压一般情况下不大于10v。




引脚

  • IN(模拟信号)
    • PIN1:GND
    • PIN2:VCC
    • PIN3:模拟信号输出
    • PIN4:NC(空)
Sensor backpin.png




编程手册

您可以通过Getting Started了解使用Arduino IDE编程控制模块。

  • 本传感器可连接到核心的以下接口:A0~A7(除A4A5)
  • 除核心、电池盒、SensorHub外,还需准备一个MIC传感器和一个LED灯
  • 本传感器检测声音(即高频震动)时可以返回电压信号,对应模拟值0~1023
  • 使用4pin传感器线连接传感器与SensorHub扩展板的A0/A1接口,并将LED灯连接在D8/D9接口
  • 该例程效果为:当MIC检测到声音时,LED灯点亮,且LED灯的亮度随声音增强亮度增加(可向MIC吹气进行测试)
#define mic_pin A0
#define LED D8 //定义LED驱动引脚

void setup() {
  pinMode(mic_pin, INPUT);
  pinMode(LED,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
   analogWrite(LED, analogRead(mic_pin)/4);//设置灯的亮度
   Serial.println(analogRead(mic_pin));
}




文档




注意事项

  • MIC所检测的实际是振动信号,所以很容易误触发。如放在桌面上时,拍打桌面造成的震动会明显触发MIC传感器。
  • 需要获得较大信号时,可以直对MIC吹气,会获得明显震动,即声音信号。
  • 麦克风信号有时会有信号毛刺,在用它作声音触发时需要滤波或防抖。




示例教程




Q&A




历史




图库

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