MIC. Proprietăți microfon

Cu greu ne dăm seama cât de mult depind activitățile noastre de furnizarea de energie electrică. Există cele mai variate tipuri de echipamente cu care funcționează numai electricitate. Celulele și bateriile sunt sursele de energie care ne sunt cele mai apropiate.
Pentru unii oameni, anumite echipamente provoacă nervozitate, pentru alții este instrumentul lor de lucru. Vorbim despre microfon, care este văzut în multe locuri diferite, cum ar fi, de exemplu, la emisiuni radio, la emisiuni de boboci etc. Bazat pe un principiu al fizicii numit inducție magnetică, a fost posibil să construim acest echipament care să ne permită să vorbim în public cu o intensitate mai mare a vocii.
Putem spune atunci că microfonul este un dispozitiv electromecanic care transformă vibrațiile mecanice în curent electric.. Există o diafragmă pe microfon, protejată de un capac perforat care permite trecerea sunetului și primește vibrații sonore longitudinale.
Când o anumită vibrație din aer lovește această diafragmă, aceasta o transmite către un sistem electric, care poate fi o bobină în mișcare, un condensator sau boabe de cărbune, în funcție de tipul de microfon utilizat.


La microfon cu bobină în mișcare, de exemplu, bobina este fixată pe partea internă a diafragmei și este situată lângă un magnet permanent, a cărui funcție este de a produce un câmp magnetic în regiunea în care se află bobina. Vibrația diafragmei deplasează bobina în funcție de intensitatea undelor sonore. Datorită câmpului magnetului și a acestei mișcări a bobinei, este indus un curent electric, urmând modelul undelor sonore care lovesc diafragma.
Din acest motiv, oscilațiile curentului electric din bobină corespund vibrațiilor sunetului care i-a produs mișcarea: sunetul a fost transformat în curent electric.
La microfon condensator, una dintre plăcile sale, care este mobilă, este conectată la diafragmă, astfel încât să i se transmită vibrații sonore. Condensatorul este menținut încărcat de o baterie.
Vibrând împreună cu diafragma, placa răspunde la impulsurile sonore, își variază distanța cu cealaltă placă și, prin urmare, modifică capacitatea condensatorului. Schimbarea capacității produce un curent electric în circuit, care variază din nou în funcție de modelul vibrațiilor sonore originale.
La microfon folosind boabe de cărbune, vibrațiile sonore captate de diafragmă ajung la aceste boabe, determinând variația distanței medii dintre ele. Acest set de boabe de cărbune face parte dintr-un circuit electric, alimentat de o sursă. Când distanța medie între boabe variază, rezistența electrică a circuitului se schimbă, provocând un curent electric variabil.
Ca și în cazul altor tipuri de microfoane, rezultatul final este transformarea vibrațiilor mecanice ale sunetului în oscilații ale unui curent electric.

Nu te opri acum... Există mai multe după publicitate;)

De Domitiano Marques
Absolvent în fizică 

Doriți să faceți referire la acest text într-o școală sau într-o lucrare academică? Uite:

SILVA, Domitiano Correa Marques da. „MIC”; Școala din Brazilia. Disponibil in: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/microfone.htm. Accesat la 27 iunie 2021.

Aplicarea legilor lui Newton

Aplicarea legilor lui Newton

Cea mai mare dificultate pentru elevii de fizică din liceu este legată de rezolvarea problemelor,...

read more
Mișcarea uniformă: concept, formule și exerciții

Mișcarea uniformă: concept, formule și exerciții

O circulaţieuniformă apare atunci când o piesă de mobilier se mută linie dreapta si cu vitezăcons...

read more
Viteza vectorială: definiție și exerciții

Viteza vectorială: definiție și exerciții

Vitezăvector este măsura cu care este parcursă o anumită distanță, într-o perioadă de timp, când ...

read more