IC695NIU001 模擬接口MEMS麥克風也存在,但其具有與模擬ECM相同的許多缺點,而且若使用傳統(tǒng)雙線模擬接口工作,甚至需要比ECM更復雜的放大器電路。只有采用全數(shù)字接口技術,才能顯著減輕模擬線路固有的干擾和SNR問題。此外,從生產(chǎn)角度看,MEMS也占選,因為MEMS麥克風的生產(chǎn)規(guī)格偏差比ECM單元要小得多,這對于BF算法很重要。
最后,MEMS IC麥克風的制造工藝大大簡化,因為可以采用自動化安裝技術,整體生產(chǎn)成本得以降低。從應用角度看,更小的尺寸是的優(yōu)勢,并且由于聲音入口非常小,MEMS麥克風陣列實際上可以做成不可見的。傳感器的入口和聲音通道要求在設計和生產(chǎn)質(zhì)量方面特別小心。如果聲學密封不牢,來自內(nèi)部結(jié)構(gòu)的噪聲可能到達傳感器,兩個傳感器之間的泄漏可能降低BF算法的性能。與可以設計和制造成全向或定向的典型ECM單元不同,MEMS麥克風元件幾乎總是制造成全向式(即聲音接收沒有內(nèi)在方向性)。因此,MEMS麥克風是忠實于相位的全向聲壓傳感器,為高級BF算法提供理想的信號,衰減方向和波束寬度可以由用戶通過軟件進行配置。
一般來說,將所有信號處理模塊組織在一個集成算法套件中非常重要。如果功能模塊彼此孤立地實現(xiàn),處理延遲將會不必要地增加,整體系統(tǒng)性能會下降。例如,BF算法始終應與AEC一同實現(xiàn),由同一提供商實現(xiàn)。如果BF算法在信號中引入任何非線性效應,則AEC肯定會產(chǎn)生令人不滿意的結(jié)果。數(shù)字信號處理的理想結(jié)果通過一個集成算法包來實現(xiàn),該算法包接收未降級的麥克風信號。 140CPU43412A 你值得擁有?。?!
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下面詳細比較了標準線性BF和ADI專有算法,以便大家充分了解高級BF算法的性能潛力。圖1中的曲線顯示了三種不同BF算法在波束內(nèi)和波束外方向的極性特征和頻率響應?;陔p麥克風陣列的標準線性超心型算法用作基準(黑色曲線)?;鶞是€顯示了典型零角度方向的衰減(即波束外衰減),以及180°處的“后瓣”,此處波束外衰減較低。由此產(chǎn)生的后瓣是線性算法中與波束寬度權衡的結(jié)果。心形梁(未示出)恰好在180°處有衰減。然而,其接受面積比超心型配置更寬。后瓣較不明顯且波束外衰減更高的波束可以通過非線性算法實現(xiàn),紅色曲線顯示了該類的ADI專有雙麥克風算法(麥克風間距:20 mm)。
陣列中有兩個全向麥克風,因此波束形狀總是存在旋轉(zhuǎn)對稱性。換句話說,極性圖中X°的衰減與360°- x°的衰減相同。這假設極性圖的0°至180°線等同于連接兩個麥克風的想象線。三維波束形狀可以通過繞該麥克風軸旋轉(zhuǎn)二維極性曲線來想象。無旋轉(zhuǎn)對稱性的不對稱波束形狀或更窄波束需要至少三個麥克風以三角形布置。
IC695NIU001 BMXAMO0210
BMXAMO0210H
BMXAMO0410
BMXAMO0410H
BMXAMO0802
BMXART0414
BMXART0414H
BMXART0814
BMXART0814H
BMXCPS2000
BMXCPS2010
BMXCPS3020
BMXCPS3020H
BMXCPS3500
BMXCPS3500H
BMXCPS3540T
BMXCRA31200
BMXCRA31210
BMXCRA31210C
BMXDAI0805
BMXDAI1602
BMXDAI1602H
BMXDAI1603
BMXDAI1603H
BMXDAI1604
BMXDAI1604H
BMXDAO1605
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BMXDDI1602H
BMXDDI1603
BMXDDI1603H
BMXDDI1604T
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BMXDDI6402K
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BMXDRA0805
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BMXDRA1605
6ES7964-2AA04-0AB0
6ES7964-2AA01-0AB0
S7-400 16AI +/-10V, +/-20mA, 4-20mA
6ES7431-0HH00-0AB0
S7-400 16DI 24-60VUC
6ES7421-7DH00-0AB0
S7-400 16DO 24VDC 2A optic. isolated
6ES7422-1BH11-0AA0
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6ES7421-1BL01-0AA0
6ES7421-1BL00-0AA0
S7-400 32DO 24VDC 0,5A floating Diagnostics
6ES7422-7BL00-0AB0
S7-400 32DO 24VDC 0,5A opt.isolated
6ES7422-1BL00-0AA0
S7-400 8AI Resistor/PT100/NI100 isolated
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S7-400 8AI U/I/Resist/Thermo/Pt100
6ES7431-1KF10-0AB0
S7-400 8AI/U/I/Resist
6ES7431-1KF00-0AB0
S7-400 8AO opt. Isolated
6ES7432-1HF00-0AB0
S7-400 Adapter module
6ES7470-0AA00-0AA0
S7-400 Cable Duct
6ES7408-0TA00-0AA0
S7-400 CP441-1 for point to point
6ES7441-1AA04-0AE0
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6ES7441-1AA00-0AE0
S7-400 CP441-2 for point to point
6ES7441-2AA04-0AE0
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6ES7441-2AA02-0AE0
6ES7441-2AA01-0AE0
S7-400 CP443-1
6GK7443-1EX20-0XE0
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S7-400 CP443-1
6GK7443-1EX02-0XE0
6GK7443-1EX01-0XE0
6GK7443-1EX00-0XE0
S7-400 CP443-1 ADVANCED
6GK7443-1EX41-0XE0
S7-400 CP443-5
6GK7443-5DX04-0XE0
6GK7443-5DX02-0XE0
6GK7443-5DX00-0XE0
S7-400 CPU 412-1
6ES7412-1XJ05-0AB0
S7-400 CPU 412-1
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S7-400 CPU 413-1
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6ES7413-2XG00-0AB0
S7-400 CPU 414-1
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S7-400 CPU 416-2
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S7-400 ER1 Exp. Rack
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S7-400 FM 450-1 counter card
BMXDRA1605H
BMXEAE0300
BMXEHC0200
BMXEHC0200H
BMXEHC0800
BMXEHC0800H
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BMXFCC503
BMXFCW1001
IC695NIU001
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