Her er en trin-for-trin forklaring på, hvordan lydenergi ændres til elektrisk energi:
1. Lydbølger:Lydenergi består af mekaniske bølger, der bevæger sig gennem et medium såsom luft. Disse bølger får luftpartiklerne til at vibrere og skaber udsving i lufttrykket.
2. Mikrofonmembran:Mikrofonen indeholder en tynd membran eller membran, der er følsom over for disse lufttryksændringer. Når lydbølger rammer membranen, begynder den at vibrere i overensstemmelse med lydbølgerne.
3. Spole og magnet:Inde i mikrofonen er der en trådspole ophængt i nærheden af en magnet. Den vibrerende membran er fastgjort til spolen, hvilket får den til at bevæge sig frem og tilbage inden for magnetfeltet.
4. Elektromagnetisk induktion:Når spolen bevæger sig inden for det magnetiske felt, oplever den en ændring i magnetisk flux. Ifølge Faradays lov om elektromagnetisk induktion inducerer denne ændring i magnetisk flux en elektromotorisk kraft (EMF) eller spænding i spolen.
5. Elektrisk signal:Den inducerede spænding i spolen genererer en lille elektrisk strøm, der strømmer gennem spolen. Denne strøm er en kopi af de originale lydbølger, da den har samme frekvens- og amplitudevariationer som lyden.
6. Forstærkning og behandling:Det elektriske signal fra mikrofonen er typisk svagt og kræver forstærkning for at blive brugbart. Mikrofonforforstærkere og lydgrænseflader bruges almindeligvis til at forstærke og behandle lydsignalet, før det sendes til optagelses- eller lydforstærkningssystemer.
Overordnet set involverer processen med at konvertere lydenergi til elektrisk energi at fange lydbølgerne med en mikrofon, bruge elektromagnetisk induktion til at skabe et elektrisk signal og derefter forstærke og behandle signalet til forskellige lydapplikationer.
Sidste artikelHvordan afgiver isotoper energi?
Næste artikelHvad er energiændringen i en elektrisk summer?