Mikrofon

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  • Produktparameter:


    Empfindlichkeit (dB): -42 ± 3 dB, F = 1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa
    Abmessung (mm): Φ4,0×1,5
    Betriebstemperatur: -20℃~ 60℃
    Lagertemperatur: -25℃~ 70℃
    Frequenz: 100 ~ 10000 Hz
    Max. Stromaufnahme (mA): 0.5
    Max. Betriebsspannung (V): 10
    Material: AL

  • Produktparameter:


    Empfindlichkeit (dB): -42 ± 3 dB, F = 1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa
    Max. Betriebsspannung (V): 10
    Frequenz (Hz): 50 ~ 16000 Hz
    Max. Stromaufnahme: 0.5
    Lagertemperatur: -25℃~ 70℃
    Betriebstemperatur: -20℃~ 60℃
    Abmessung (mm): Φ4,0×1,5
    Material: Cu
  • Produktparameter:


    Empfindlichkeit (dB): -42 ± 3 dB, F = 1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa
    Max. Betriebsspannung (V): 10
    Frequenz (Hz): 50 ~ 16000 Hz
    Max. Stromaufnahme: 0.5
    Lagertemperatur: -40℃~ 85℃
    Betriebstemperatur: -20℃~ 70℃
    Abmessung (mm): Φ4,0×1,3
    Material: Cu
  • Produktparameter:


    Empfindlichkeit (dB): -42 ± 3 dB, F = 1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa
    Max. Betriebsspannung (V): 10
    Frequenz (Hz): 50 ~ 16000 Hz
    Max. Stromaufnahme: 0.5
    Lagertemperatur: -25℃~ 70℃
    Betriebstemperatur: -20℃~ 60℃
    Abmessung (mm): Φ4,0×1,5
    Material: AL
  • Produktparameter:


    Empfindlichkeit (dB): -42 ± 3 dB F = 1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa
    Max. Betriebsspannung (V): 10
    Frequenz (Hz): 50 ~ 16000 Hz
    Max. Stromaufnahme: 0.5
    Lagertemperatur: -25℃~ 70℃
    Betriebstemperatur: -20℃~ 60℃
    Abmessung (mm): Φ6,0×2,7
    Material: AL

  • Produktparameter:


    Empfindlichkeit (dB): -42 ± 3 dB, F = 1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa
    Max. Betriebsspannung (V): 10
    Frequenz (Hz): 50 ~ 16000 Hz
    Max. Stromaufnahme: 0.5
    Lagertemperatur: -25℃~ 70℃
    Betriebstemperatur: -20℃~ 60℃
    Abmessung (mm): Φ6,0×1,5
    Material: AL

  • Produktparameter:


    Empfindlichkeit (dB): -42 ± 3 dB, F = 1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa
    Max. Betriebsspannung (V): 10
    Frequenz (Hz): 50 ~ 16000 Hz
    Max. Stromaufnahme: 0.5
    Lagertemperatur: -25℃~ 70℃
    Betriebstemperatur: -20℃~ 60℃
    Abmessung (mm): Φ6,0×2,2
    Material: AL

  • Produktparameter:


    Empfindlichkeit (dB): -42 ± 3 dB, F = 1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa
    Max. Betriebsspannung (V): 10
    Frequenz (Hz): 50 ~ 16000 Hz
    Max. Stromaufnahme: 0.5
    Lagertemperatur: -25℃~ 70℃
    Betriebstemperatur: -20℃~ 60℃
    Abmessung (mm): Φ6,0×2,7
    Material: AL

  • Produktparameter:


    Empfindlichkeit (dB): – 35 ± 3 dB F = 1 kHz 0 dB = 1 V/Pa
    Max. Betriebsspannung (V): 10
    Frequenz (Hz): 50 ~ 16000 Hz
    Max. Stromaufnahme: 0.5
    Lagertemperatur: -25℃~ 70℃
    Betriebstemperatur: -20℃~ 60℃
    Abmessung (mm): Φ6,0×2,7
    Material: AL

  • Produktparameter:


    Empfindlichkeit (dB): -42 ± 3 dB, F = 1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa
    Max. Betriebsspannung (V): 10
    Frequenz (Hz): 50 ~ 16000 Hz
    Max. Stromaufnahme: 0.5
    Lagertemperatur: -25℃~ 70℃
    Betriebstemperatur: -20℃~ 60℃
    Abmessung (mm): Φ6,0×5,0
    Material: AL
  • Produktparameter:


    Frequenz: 100~10000Hz
    Abmessungen ( mm): Φ9,7×5,0
    Betriebstemperatur : -20 ~ 60
    Lagertemperatur: -2 5 ~ 7 0
    Signal-Rausch-Verhältnis: 60
    Max. Stromaufnahme( mA) : 0.5
    Max. Betriebsspannung: 10
    Ausgangsimpedanz: 2,2k F=1KHz 1Pa
    Material: AL
  • Produktparameter:


    Empfindlichkeit (dB): -42 ± 3 dB, F = 1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa
    Max. Betriebsspannung (V): 10
    Frequenz (Hz): 50 ~ 16000 Hz
    Max. Stromaufnahme: 0.5
    Lagertemperatur: -25℃~ 70℃
    Betriebstemperatur: -20℃~ 60℃
    Abmessung (mm):Φ9,7×6,7
    Material: AL

Elektret-Kondensatormikrofons Hersteller

Das Mikrofon überträgt die Schallvibration auf die Membran des Mikrofons und drückt den Magneten nach innen, um einen wechselnden Strom zu erzeugen, der zur Verstärkungsverarbeitung an die dahinter liegende Schallverarbeitungsschaltung gesendet wird. TDA kann alle Arten von professionellen und universellen Mikrofonen je nach Kundenwunsch anpassen Anforderungen.
über TDA

Unsere Geschichte

TDA wurde 2002 gegründet und ist eine selbstregistrierte Marke in China. Das Unternehmen implementiert derzeit die Qualitätsmanagementsysteme IATF16949 und ISO13485. Bis Dezember 2022 wird TDA über vier Produktionsfabriken in Changzhou, Nantong, Chongqing und Qingdao verfügen. Zu den aktuellen Hauptkunden des Unternehmens gehören B/S/H, Panasonic, GEA, Audi, Haier usw. Das Unternehmen produziert hauptsächlich verschiedene elektroakustische Geräte und Spritzgussteile, darunter verschiedene Summer, Autolautsprecher, 5G-Lautsprecher, Spulenlautsprecher, Mikrofone usw Das Unternehmen verfügt über mehrere unabhängige Forschungs- und Entwicklungspatentprojekte, darunter piezoelektrische Lautsprecher, die aufgrund ihrer ultradünnen Eigenschaften in vielen Spezialbereichen eingesetzt werden. Die Produkte werden hauptsächlich in verschiedenen Haushaltsgeräten, Automobilen, Sicherheits-, Medizin- und anderen Branchen eingesetzt. Das Unternehmen verfügt über selbsttragende Import- und Exportrechte und seine Produkte werden hauptsächlich nach Europa und Nordamerika exportiert. Die Produkte erfüllen die EU-RoHS- und REACH-Standards.
  • 4

    Produktionsfabrik

  • 21+

    Branchenerfahrung

  • 300+

    Mitarbeiter

Qualifikationszertifikate

Das Unternehmen implementiert derzeit die Qualitätsmanagementsysteme IATF16949 und ISO13485. Die Produkte erfüllen die EU-RoHS- und REACH-Standards.

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Nachricht

Branchenkenntnisse

Das Funktionsprinzip von MIKROFON

Mikrofone Arbeit, die auf dem Prinzip der Umwandlung von Schallwellen in elektrische Signale basiert. Das Funktionsprinzip eines typischen Mikrofons umfasst die folgenden Schritte:
Schallwellenerfassung: Wenn Schallwellen aus der Umgebung das Mikrofon erreichen, versetzen sie die Membran des Mikrofons in Schwingungen. Die Membran ist ein dünnes, flexibles Material, das empfindlich auf Schalldruckschwankungen reagiert.
Umwandlung von Schallwellen in mechanische Bewegung: Wenn die Membran als Reaktion auf Schallwellen vibriert, bewegt sie sich hin und her. Die Bewegung der Membran ist proportional zu den durch die Schallwellen verursachten Luftdruckschwankungen. Diese mechanische Bewegung trägt die akustische Energie der Schallwellen.
Transduktion: Die mechanische Bewegung der Membran wird durch verschiedene Transduktionsmethoden, die in verschiedenen Mikrofontypen verwendet werden, in ein elektrisches Signal umgewandelt.
Bei dynamischen Mikrofonen: Dynamische Mikrofone nutzen elektromagnetische Induktion. Die Membran ist an einer Drahtspule befestigt, die in einem Magnetfeld schwebt. Wenn sich die Membran im Magnetfeld bewegt, erzeugt sie in der Spule einen elektrischen Strom. Dieser Strom ist proportional zur Geschwindigkeit der Membranbewegung und stellt das Audiosignal dar.
Bei Kondensatormikrofonen: Kondensatormikrofone nutzen das Prinzip der Kapazität. Die Membran fungiert als eine Platte eines Kondensators und eine Rückplatte fungiert als andere Platte. Wenn sich die Membran aufgrund von Schallwellen bewegt, ändert sich der Abstand zwischen Membran und Rückplatte, was zu einer Änderung der Kapazität führt. An den Kondensator wird eine elektrische Ladung angelegt, und die Kapazitätsschwankungen erzeugen ein entsprechendes Spannungssignal.
Bei Bändchenmikrofonen: Bändchenmikrofone verwenden ein dünnes Metallband als Membran. Das Band hängt in einem Magnetfeld und erzeugt durch die Vibration als Reaktion auf Schallwellen einen kleinen elektrischen Strom. Dieser Strom wird im Band aufgrund seiner Bewegung im Magnetfeld induziert.
Verstärkung und Signalverarbeitung: Das vom Mikrofon erzeugte elektrische Signal ist normalerweise sehr schwach und muss verstärkt und weiter verarbeitet werden. Das Signal wird an einen Verstärker oder eine Vorverstärkerstufe gesendet, um seinen Pegel zu erhöhen und es für die Aufnahme oder Übertragung geeignet zu machen.
Ausgabe: Das verstärkte elektrische Signal wird dann zur weiteren Verarbeitung, Aufnahme oder Wiedergabe an ein Audio-Interface, ein Mischpult, ein Aufnahmegerät oder ein anderes Audiogerät gesendet.
Es ist wichtig zu beachten, dass es verschiedene Arten von Mikrofonen gibt und jeder Typ sein eigenes Funktionsprinzip und seine eigene Konstruktion haben kann. Die hier beschriebenen Prinzipien stellen die grundlegenden Funktionsprinzipien häufig verwendeter Mikrofone dar. Das konkrete Design und die Implementierung können je nach Mikrofontyp und verwendeter Technologie variieren.