A savoir sur les Casques-micro + microphones
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A.
Électrodynamique
Cette technologie est la plus ancienne et la plus utilisée dans les casques.
Elle comprend une membrane solidaire d’une bobine mobile baignant dans un champ magnétique permanent. Son principe de fonctionnement repose sur un phénomène physique décrit par la loi de Laplace : lorsqu’une tension électrique alternative (le signal audio provenant de l’amplificateur) est appliquée à la bobine, elle crée un champ magnétique autour d’elle opposé à celui que génère l’aimant. Suivant la polarité appliquée à la bobine, celle-ci avance (polarité positive) ou bien recule (polarité négative).
Le déplacement de la membrane met en mouvement de l’air qui, par propagation, s’achemine jusqu’aux oreilles, lesquelles le transforment en son.
Le nombre de déplacements par seconde correspond aux fréquences hertziennes.
Plus ils sont importants, plus les fréquences sont aiguës.
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B.
Électrostatique
Le principe de cette technologie est basé sur un diaphragme constitué d’une fine membrane plane en film polymère qui reçoit un revêtement conducteur de grande résistance électrique. Ce diaphragme, placé entre deux électrodes perforées (pour laisser passer l’onde sonore), est chargé en continu par un générateur haute tension.
Le signal en provenance de l’amplificateur est appliqué via un transformateur comportant deux électrodes chargées, alternativement, positivement ou négativement.
Comme des charges de signes contraires s’attirent et de même signe se repoussent, suivant la polarisation du signal audio, la membrane est attirée par l’électrode chargée positivement et repoussée par celle qui est chargée négativement.
La membrane étant excitée sur toute sa surface, elle n’a pas besoin d’être rigide.
L’avantage d’une membrane avec une masse mobile négligeable de grande surface est de permettre une réponse transitoire ultrarapide, une absence de traînage et un fonctionnement en piston sur une large gamme de fréquences.
En revanche, le rendement est plus faible qu’avec les transducteurs électrodynamiques.
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2. Les caractéristiques







