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1 - NOTIONS D’ÉLECTROACOUSTIQUE

2 - MICROPHONE ÉLECTRODYNAMIQUE À BOBINE MOBILE

3 - MICROPHONE ÉLECTROSTATIQUE

4 - MICROPHONE À ÉLECTRET

5 - MICROPHONE PIÉZOÉLECTRIQUE

6 - NOUVELLES GÉNÉRATIONS DE TRANSDUCTEURS

7 - MICROPHONE À GRADIENT DE PRESSION

8 - MICROPHONES DE MESURE ET DE PRISE DE SON

Article de référence | Réf : E5160 v1

Microphone à électret
Microphones

Auteur(s) : Jacques JOUHANEAU

Date de publication : 10 mars 1991

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  • Jacques JOUHANEAU : Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)

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INTRODUCTION

Dans cet article, nous traiterons du fonctionnement et des performances des différents types de microphones.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-e5160


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4. Microphone à électret

4.1 Propriétés électrostatiques de certains isolants

C’est à la suite des diverses démonstrations expérimentales du pouvoir d’attraction électrostatique de certaines cires que Faraday énonce en 1839 la théorie de la rémanence du champ électrique externe applicable à certains matériaux diélectriques polarisés de façon permanente (appelés électrets par Heaviside en 1892).

Diverses tentatives de polarisation de cires organiques ont vu le jour au début du XXe siècle mais il faudra attendre les années soixante pour obtenir des effets stables grâce à de nouveaux matériaux tels les polyesters ou les fluocarbonates.

À partir de 1960, Sessler et West développent la fabrication d’électrets à l’aide de polymères (Mylar, Téflon, etc.) et les adaptent à la réalisation de microphones [26] [27] [28].

HAUT DE PAGE

4.1.1 Procédés d’obtention des électrets

L’électret est un diélectrique polarisé de façon permanente. Cette polarisation est en pratique obtenue par piégeage d’électrons dans la couche superficielle du matériau. Ce piégeage peut être obtenu par différents procédés parmi lesquels on peut citer l’activation thermique et l’activation électrique.

HAUT DE PAGE

4.1.1.1 Activation thermique

Elle s’obtient par une combinaison linéaire de trois effets :

  • l’effet thermoélectret dipolaire qui est le résultat d’une orientation des dipôles moléculaires sous l’action d’une élévation de température suivie d’un refroidissement contrôlé assurant le maintien de l’orientation (figure 29) ;

  • l’effet thermoélectret hétéropolaire qui est également un effet de déplacement de charges mais appliqué cette fois aux impuretés du matériau qui se déplacent vers l’électrode de signe opposé (figure ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - EARGLE (J.) -   The Microphone Handbook.  -  Elar Publ., New York (1981).

  • (2) - HUNT (F. V.) -   Electroacoustics.  -  1954, Harvard University Press, Cambridge. Reprinted by Acoustical Society of America (1982).

  • (3) - OLSON (H. F.) -   Acoustical Engineering.  -  Van Nostrand, Princeton, NJ (1957).

  • (4) - ROSSI (M.) -   Électroacoustique.  -  Presses polytechniques romandes (1986).

  • (5) - ROBERTSON (A.E.) -   Microphones.  -  Hayden, US ; Iliffe, London, for BBC (1963).

  • (6) -   Microphones.  -  Audio Engineering Society NY (1979).

  • (7) -   Stereophonic techniques.  -  ...

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