СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Микрофон. Презентация

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Микрофон. Презентация»

Презентация по темам: микрофон и громкоговоритель; радио и телевидение. Выполнено ученицей 6 «а» класса: Герман Юлией.

Презентация по темам: микрофон и громкоговоритель; радио и телевидение.

Выполнено ученицей 6 «а» класса: Герман Юлией.

Микрофон! Микро фо́н (от греч.  μικρός — маленький и φωνη — звук) — электроакустический прибор, преобразовывающий звуковые колебания в колебания электрического тока . Устройство ввода. Служит первичным звеном в цепочке звукозаписывающего тракта или звукоусиления.

Микрофон!

  • Микро фо́н (от греч. μικρός — маленький и φωνη — звук) — электроакустический прибор, преобразовывающий звуковые колебания в колебания электрического тока . Устройство ввода. Служит первичным звеном в цепочке звукозаписывающего тракта или звукоусиления.
Устройство микрофона! обе стороны, а во втором случае от того, симметрично ли это воздействие (микрофон градиента давления) или на одну из сторон диафрагмы действуют колебания, непосредственно возбуждающие её, а на вторую — прошедшие через какое-либо механическое или акустическое сопротивление или систему задержки времени (асимметричный микрофон градиента давления). Большое влияние на характеристики микрофона оказывает его механоэлектрическая часть.  Любой микрофон состоит из двух систем: акустико-механической и механоэлектрической. Свойства акустико-механической системы сильно зависят от того, воздействует ли звуковое давление на одну сторону диафрагмы (микрофон давления) или на

Устройство микрофона!

  • обе стороны, а во втором случае от того, симметрично ли это воздействие (микрофон градиента давления) или на одну из сторон диафрагмы действуют колебания, непосредственно возбуждающие её, а на вторую — прошедшие через какое-либо механическое или акустическое сопротивление или систему задержки времени (асимметричный микрофон градиента давления).
  • Большое влияние на характеристики микрофона оказывает его механоэлектрическая часть.
  • Любой микрофон состоит из двух систем: акустико-механической и механоэлектрической.
  • Свойства акустико-механической системы сильно зависят от того, воздействует ли звуковое давление на одну сторону диафрагмы (микрофон давления) или на
Громкоговоритель! Громкоговоритель  — устройство для эффективного излучения звука в окружающее пространство (воздушной, водной и тп. среде), конструктивно содержащее одну или несколько излучающих головок и, при необходимости, акустическое оформление и дополнительные электрические устройства ( фильтры , трансформаторы , регуляторы и т. п.).

Громкоговоритель!

  • Громкоговоритель  — устройство для эффективного излучения звука в окружающее пространство (воздушной, водной и тп. среде), конструктивно содержащее одну или несколько излучающих головок и, при необходимости, акустическое оформление и дополнительные электрические устройства ( фильтры , трансформаторы , регуляторы и т. п.).
Устройство: Головка электродинамической системы является электроакустическим преобразователем электрического сигнала в продольные колебания воздуха, воспринимаемые как звук. ГД обычно устроена следующим образом: имеется постоянный магнит (ранее применялись и электромагниты) цилиндрической формы [1] , вокруг которого располагается гильза с катушкой из тонкой лакированной  медной  проволоки , гильза жёстко закреплена одним концом с бумажным, металлическим (реже) (вспененный никель), полимерным диффузором , либо с диффузором из кевларовых нитей. Выводы с катушки могут быть закреплены непосредственно на диффузоре, как видно на рисунке вверху. Диффузор обычно имеет коническую форму, но может быть и овальным , и близким к прямоугольной форме.

Устройство:

  • Головка электродинамической системы является электроакустическим преобразователем электрического сигнала в продольные колебания воздуха, воспринимаемые как звук. ГД обычно устроена следующим образом: имеется постоянный магнит (ранее применялись и электромагниты) цилиндрической формы [1] , вокруг которого располагается гильза с катушкой из тонкой лакированной медной проволоки , гильза жёстко закреплена одним концом с бумажным, металлическим (реже) (вспененный никель), полимерным диффузором , либо с диффузором из кевларовых нитей. Выводы с катушки могут быть закреплены непосредственно на диффузоре, как видно на рисунке вверху. Диффузор обычно имеет коническую форму, но может быть и овальным , и близким к прямоугольной форме.
Радио! Ра́дио ( лат.   radio  — излучаю, испускаю лучи ← radius  — луч) — разновидность беспроводной связи , при которой в качестве носителя сигнала используются радиоволны , свободно распространяемые в пространстве.

Радио!

  • Ра́дио ( лат.   radio  — излучаю, испускаю лучи ← radius  — луч) — разновидность беспроводной связи , при которой в качестве носителя сигнала используются радиоволны , свободно распространяемые в пространстве.
Принцип работы: Передача происходит следующим образом: на передающей стороне формируется сигнал с требуемыми характеристиками (частота и амлитуда сигнала). Далее передаваемый сигнал  модулирует более высокочастотное колебание (несущее). Полученный модулированный сигнал излучается антенной в пространство. На приёмной стороне радиоволны наводят модулированный сигнал в антенне, после чего он демодулируется (детектируется) и фильтруется ФНЧ (избавляясь тем самым от высокочастотной составляющей - несущей). Таким образом, происходит извлечение полезного сигнала. Получаемый сигнал может несколько отличаться от передаваемого передатчиком (искажения вследствие помех и наводок).

Принцип работы:

  • Передача происходит следующим образом: на передающей стороне формируется сигнал с требуемыми характеристиками (частота и амлитуда сигнала). Далее передаваемый сигнал модулирует более высокочастотное колебание (несущее). Полученный модулированный сигнал излучается антенной в пространство. На приёмной стороне радиоволны наводят модулированный сигнал в антенне, после чего он демодулируется (детектируется) и фильтруется ФНЧ (избавляясь тем самым от высокочастотной составляющей - несущей). Таким образом, происходит извлечение полезного сигнала. Получаемый сигнал может несколько отличаться от передаваемого передатчиком (искажения вследствие помех и наводок).
Телевидение! Телевидение ( греч.  τήλε  — далеко и лат.   video  — вижу; от новолатинского televisio  — дальновидение) — система связи для трансляции и приёма движущегося изображения и звука на расстоянии. Телевидение основано на принципе последовательной передачи элементов[1] кадра с помощью развёртки. Частота смены кадров выбирается, в основном, по критерию плавности передачи движения. Для сужения полосы частот передачи применяют чересстрочную развёртку, она позволяет вдвое увеличить частоту кадров (а значит, увеличить плавность передачи движущихся объектов).

Телевидение!

  • Телевидение ( греч. τήλε  — далеко и лат.   video  — вижу; от новолатинского televisio  — дальновидение) — система связи для трансляции и приёма движущегося изображения и звука на расстоянии.

Телевидение основано на принципе последовательной передачи элементов[1] кадра с помощью развёртки. Частота смены кадров выбирается, в основном, по критерию плавности передачи движения. Для сужения полосы частот передачи применяют чересстрочную развёртку, она позволяет вдвое увеличить частоту кадров (а значит, увеличить плавность передачи движущихся объектов).