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解析微型数字传声器技术及其发展前景

作者: 时间:2012-04-01 来源:网络 收藏

2.2.2取样时钟与音频带宽上限的关系  

音频带宽( BW)上限取决于时钟( CLK)与2倍过采样率(OSR)之比。l bit∑一△转换器(ADC)的过采样率OSR= 60.音频带宽计算公式如下  

BW= CLK/(2×60) (1)  

例如:1.2 MHz clk→BW= 1.2 M/(2 x60)=10 kHz  

取样时钟与音频带宽上限的关系见表1.

表1 取样时钟频率与音频带宽上限对应表  
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2.3微机电(MEMS)

业内人士分析,2012年以后,微机电( MEMS)市场将真正开始走上发展快车道。微机电( MEMS)传声器尤其是微机电(MEMS)传声器的大量新应用已经涌现出来。包括:手持设备、有源降噪耳机、录音机、摄像机、用于VoIP的笔记本式计算机、数码相机、MP3播放机和交互式游戏机。广泛应用于消费电子产品的语音控制被认为是一个利润丰厚的市场。汽车上的免提通信和导航设备也是微机电( MEMS)传声器一个具有增长潜力的市场。  

虽然驻极体( ECM)数字传声器较微机电(MEMS)数字传声器目前还有一定的价格优势,但是微机电( MEMS)数字传声器在尺寸(小至2.6 mm×1.6 mm×1.0 mm)、结构(后进声形式)、耐热性(可回流焊)以及长期稳定性上都具有较大优势,仍是新型数字消费产品设计时优先考虑的电声采购器件。  

微机电( MEMS)数字传声器主要由微机电换能器( MEMS sensor)、内含充电电荷泵的数字传声器专用芯片(ASIC)、印刷电路基板(PCB)及屏蔽外壳组成。微机电( MEMS)数字传声器原理与封装结构图分别如图5、图6所示。

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