MEMS microphones have sizzling sounds

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cross mob
Chiaths
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如题,我的麦克风型号为IM69D130,在录音过程中,某些声音会伴随滋滋的声音,通过软件分析,这些滋滋声音都达到了最高的阈值(如图),但声源声音并无明显放大,放大后,发现出现滋滋声区域的噪声的波形很有规律(如图),我想知道为什么会造成这一现象,以及如何解决这一现象

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1 Solution
Yaran_W
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Hi Chiaths:

建议设计延迟叠加滤波算法,平滑掉因为信号超出阈值而导致的信号丢失现象。对于不同频率具有不同的幅度增益和相位延迟,分别称为系统的幅频特性和相频特性,合在一起就是系统的频率特性。可以由系统的传递函数直接计算出来,也可以通过实际扫频完成对幅频和相频特性的测量。通过发送不同频率的信号,分别测量得到声音发送和接收系统的在不同频率下的幅值增益和相位延迟特性。
注意:音响和麦克风的频率响应区间越宽越平坦对于声音接收就越有利。否则声音信号中的高频信息被滤除很多之后,相关结果的峰值就会变得更宽,使得测量结果的方差增大。

采取措施:

1、增加扫频信号的时间长度,这可以在一定程度上抑制周围环境噪声的影响;
2、设计的声音范围需要根据实际系统的频率特性来选择,尽可能选择增益高,相位线性度好的区间,这样可以在相同的发射信号功率、接收时间的条件下,取得更加稳定的结果。
3、根据信号频带范围,设计合理的信号采样频率,避免频率混叠对结果的影响。

以上,希望可以帮到你。

Yaran

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Yaran_W
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Hi Chiaths:

直流偏置电源和驻极体薄膜麦克风工作原理都是将声能转换为电能,产生一个变化的电场。采用直流电压源,通过声音振动改变其电阻,从而将声信号转换为电信号。麦克风产生一个与敏感膜的振动的振动速率成正比的电压信号。产生滋滋噪音有可能是整个电路有漏电流导致的,从你的图上信息来看,还是规律噪声,我罗列了以下几种情况:

1 、排查麦克风与喇叭是否对上了,产生回啸现象?

2 、音量是否拉到最大,有可能满载造成此现象;

3、周围是否有电器?有可能是电磁干扰造成此现象;

4、最后,极有可能是电路电流漏电导致此现象,可以测量接地线路是否导通。

以上,感谢。

Yaran

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谢谢您的解答,我已经确定了这个信号是超出了阈值,由于高位缺失,导致了这个波形,但如上所说,声源没有明显放大,现在怀疑是数据传输过程中有数据位遗失,或是其它可能的原因。如果您有什么好的想法,希望您的再次解答

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Yaran_W
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Hi Chiaths:

建议设计延迟叠加滤波算法,平滑掉因为信号超出阈值而导致的信号丢失现象。对于不同频率具有不同的幅度增益和相位延迟,分别称为系统的幅频特性和相频特性,合在一起就是系统的频率特性。可以由系统的传递函数直接计算出来,也可以通过实际扫频完成对幅频和相频特性的测量。通过发送不同频率的信号,分别测量得到声音发送和接收系统的在不同频率下的幅值增益和相位延迟特性。
注意:音响和麦克风的频率响应区间越宽越平坦对于声音接收就越有利。否则声音信号中的高频信息被滤除很多之后,相关结果的峰值就会变得更宽,使得测量结果的方差增大。

采取措施:

1、增加扫频信号的时间长度,这可以在一定程度上抑制周围环境噪声的影响;
2、设计的声音范围需要根据实际系统的频率特性来选择,尽可能选择增益高,相位线性度好的区间,这样可以在相同的发射信号功率、接收时间的条件下,取得更加稳定的结果。
3、根据信号频带范围,设计合理的信号采样频率,避免频率混叠对结果的影响。

以上,希望可以帮到你。

Yaran

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