사운드 레벨 미터 - 콘덴서 마이크의 극성에 대한 자세한 설명
일반 콘덴서 마이크의 원리: 고저항 저항을 통해 콘덴서 마이크에 바이어스 전압을 로드하고 저항기 양단의 전압 변화를 모니터링하여 사운드 신호를 얻습니다. DC, 일반적으로 200V. 소위 "0V", 즉 일렉트릿 마이크는 커패시터 다이어프램에 일정 전압으로 미리 충전되어 있으며(오랜 시간 동안 누출되지 않음) 외부 바이어스 전압을 인가할 필요가 없습니다. 그것을 사용하여. 이러한 종류의 마이크는 일반적으로 내부에 전계 효과 튜브가 장착되어 있으며 커패시터는 게이트와 소스 사이에 연결됩니다. 유전체 분극은 유전체가 외부 전기장의 작용 하에서 전기적 특성을 나타내는 현상을 말합니다. 이상적인 절연 매체 내부에는 자유 전하가 없으며 실제 유전체 내부에는 항상 소량의 자유 전하가 있어 유전 누설의 원인이 됩니다. 일반적으로 전기장의 작용이 없는 유전체 내부의 양전하와 음전하는 평균적으로 서로 상쇄되며 거시적으로 전기적 특성을 나타내지 않습니다. 외부 전기장의 작용 하에서 속박된 전하의 국부적 이동은 전기적 특성의 거시적인 표시로 이어지며 유전체의 표면과 내부에 전하가 나타나는 것을 분극화라고 합니다. 결과 전하를 편극 전하라고 합니다. 이러한 극성 전하는 원래 전기장을 변경합니다. 유전체로 채워진 커패시터는 유전체의 분극으로 인해 진공 커패시터보다 더 큰 정전 용량을 갖습니다.
분극이란 사물이 일정한 조건에서 분극화되어 그 성질이 원래의 상태에서 벗어나는 현상을 말한다. 분자 분극(쌍극자 모멘트 증가), 광자 분극(편극), 전극 분극 등 공간의 변화를 가리키는 균일한 평면파의 전기장 벡터(또는 자기장 벡터)의 성질을 특성화하며, 주어진 지점에서 사인파의 전기장 벡터 E 끝의 궤적. 광학적으로 편광이라고합니다. 전계 벡터 궤적의 특성에 따라 선형 편파, 원형 편파 및 타원형 편파의 세 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. H의 방향과 E의 방향은 명확한 관계가 있으므로 H의 특성을 따로 기술할 필요는 없다.






