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スマートフォンとの接続にはイヤフォン端子を使用し、イヤフォン端子から供給されるわずかな電力のみで動作
双方向通信が必要か………するとLチャネル「あーあーあーあーあーあー!!!!!」Rチャネル「測定器応答せよ」マイク「こちら測定器、計測結果を送る」Rチャネル「測定結果を受け取った、ご苦労」Lチャネル「………」
ってな感じか。
いや電力供給はマイク用の電源を使ってるんだと思いますよ。ちょっと調べたところ、エレクトリックコンデンサマイクの消費電流は0.5mAくらいらしいのでその程度の電流で動くんでしょう。
マイク給電よりヘッドホン端子の方が電力取れますよ。音声端子からは1.8V 1mA、マイク端子からは1.8V 300μA [reinforce-lab.com]という50歩100歩なエナジーハーベスティングですけど。
ヘッドホン端子: メリット: 取れる電力は多め、デメリット: 本体側から給電用の音声信号を流す必要があるマイク端子: メリット: 本体側は何もしなくてもいい、デメリット: 取れる電力は少なめ
専用アプリを動かすという前提なら、ヘッドホン給電か、両方併用とかじゃないかな。
ヘッドホン出力の方のデメリットは、DC出力ができないので整流回路が必要な点もありますね。周波数がせいぜい20kHzと最近のDCDCの数十分の1の周波数なので、整流回路に大きな部品が必要です。まともに安定化するには、その後にLDOも必要になります。
マイク用のバイアスはDCなので、整流回路が不要。大抵はLDO出力になっているので、ノイズの点でも安心です。
高周波数化による小型化は主に昇圧する場合の話だったかと。整流してから好きな周波数で昇圧しましょう。
興味深いリンクありがとうございます。音声出力でそこまで電力をとれるとは知りませんでした。
もしかして:エレクトレットコンデンサマイク
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
要するにヘッドフォンの出力で給電、通信はマイクかな? (スコア:1)
双方向通信が必要か………すると
Lチャネル「あーあーあーあーあーあー!!!!!」
Rチャネル「測定器応答せよ」
マイク「こちら測定器、計測結果を送る」
Rチャネル「測定結果を受け取った、ご苦労」
Lチャネル「………」
ってな感じか。
Re:要するにヘッドフォンの出力で給電、通信はマイクかな? (スコア:0)
いや電力供給はマイク用の電源を使ってるんだと思いますよ。
ちょっと調べたところ、エレクトリックコンデンサマイクの消費電流は0.5mAくらいらしいのでその程度の電流で動くんでしょう。
Re:要するにヘッドフォンの出力で給電、通信はマイクかな? (スコア:3, 参考になる)
マイク給電よりヘッドホン端子の方が電力取れますよ。音声端子からは1.8V 1mA、マイク端子からは1.8V 300μA [reinforce-lab.com]という50歩100歩なエナジーハーベスティングですけど。
ヘッドホン端子: メリット: 取れる電力は多め、デメリット: 本体側から給電用の音声信号を流す必要がある
マイク端子: メリット: 本体側は何もしなくてもいい、デメリット: 取れる電力は少なめ
専用アプリを動かすという前提なら、ヘッドホン給電か、両方併用とかじゃないかな。
Re:要するにヘッドフォンの出力で給電、通信はマイクかな? (スコア:2)
ヘッドホン出力の方のデメリットは、DC出力ができないので整流回路が必要な点もありますね。
周波数がせいぜい20kHzと最近のDCDCの数十分の1の周波数なので、整流回路に大きな部品が必要です。
まともに安定化するには、その後にLDOも必要になります。
マイク用のバイアスはDCなので、整流回路が不要。
大抵はLDO出力になっているので、ノイズの点でも安心です。
Re: (スコア:0)
高周波数化による小型化は主に昇圧する場合の話だったかと。
整流してから好きな周波数で昇圧しましょう。
Re: (スコア:0)
興味深いリンクありがとうございます。
音声出力でそこまで電力をとれるとは知りませんでした。
Re: (スコア:0)
もしかして:エレクトレットコンデンサマイク