Hören Sie sich diese gute Nachricht an: Wir haben jetzt ein Breakout-Board mit einem winzigen I2S-MEMS-Mikrofon. Genau wie “klassische” Mikrofone können MEMS-Mikrofone Geräusche erkennen und in Spannung umwandeln, aber sie sind viel kleiner und dünner. Dieses Mikrofon hat nicht einmal einen Analogausgang, es ist rein digital. Das I2S ist ein kleines, kostengünstiges MEMS-Mikrofon mit einem Bereich von ca. 50 Hz bis 15 kHz, das für nahezu alle allgemeinen Audioaufnahmen / -erkennungen geeignet ist.
Für viele Mikrocontroller ist so das Hinzufügen einer Audioeingangsmögölichkeit mit diesem Modul ganz einfach. Wenn Sie zu größeren und besseren Mikrocontrollern und Mikrocomputern kommen, werden Sie feststellen, dass Sie nicht immer über einen analogen Eingang verfügen oder dass Sie das Rauschen vermeiden möchten, welches bei einem analogen Mikrofonsystem auftreten kann. Wenn Sie 8-Bit-Mikros überschritten haben, finden Sie häufig ein I2S-Peripheriegerät, das digitale Audiodaten aufnehmen kann! Hier kommt dieser I2S-Mikrofon-Breakout ins Spiel.
Anstelle eines analogen Ausgangs gibt es drei digitale Pins: Clock, Data und Left-Right (Word Select) Clock. Bei Anschluss an Ihren Mikrocontroller / Computer steuert der ‘I2S-Master’ die Clock- und Word-Select-Pins mit hoher Frequenz an und liest die Daten aus dem Mikrofon aus. Keine analoge Wandlung erforderlich!
Das Mikrofon ist ein einzelnes Monoelement. Sie können auswählen, ob es sich um den linken oder den rechten Kanal handeln soll, indem Sie den Select-Pin mit Strom oder Masse verbinden. Wenn Sie eine Stereo benötigen, nehmen Sie zwei Mikrofone! Sie können sie auf Stereo einstellen, indem Sie die Clock-, WS- und Data-Leitungen teilen, aber eine mit Select auf Masse und eine mit Select auf Spannung.
SPH0645LM4H Spezifikationen:
Parameter | Absolute Maximum Rating | Units |
VDD,CLK,WS. SEL to Ground | -0.3, +5.0 | V |
Input Current | ±100 | mA |
Short Circuit to/from DATA | Indefinite to Ground or Vdd | sec |
Temperature | -40 to +100 | oC |
Parameter Symbol Conditions Min. | Typ. | Max | Units |
Directivity Omnidirectional | |||
Polarity Increasing sound pressure Output Magnitude Increases | |||
Functional Temperature Functional with lower performance -40 | 100 | °C | |
Operating Temperature Specifications guaranteed 0 | 45 | °C | |
Supply Voltage VDD 1.62 | 1.8 | 3.6 | V |
Clock Frequency fCLOCK 2048 | 3072 | 4096 | kHz |
Sleep Clock Frequency fsleep | 900 | KHz | |
Supply Current2,3 IDD – | 600 | – | μA |
Sleep Current IDDSLEEEP | 10 | uA | |
Short Circuit Current ISC Grounded DATA pin 2 | – | 10 | mA |
Sensitivity S 94 dB SPL @ 1 kHz -29 | -26 | -23 | dBFS |
Signal to Noise Ratio SNR 94 dB SPL @ 1 kHz, A-weighted | 65 | – | dB(A) |
Total Harmonic Distor- tion THD 94 dB SPL @ 1 kHz, S = Typ. – | – | 1 | % |
Total Harmonic Distor- tion THD 1% THD 94 | 110 | dB SPL | |
Acoustic Overload Point AOP 10% THD @ 1 kHz, S = Typ. – | 120 | – | dB SPL |
Power Supply Rejection Ratio PSRR 200 mVpp sine wave@1kHz – | 80 | – | dB |
Power Supply Rejection +Noise 100 mVpp 1/8th duty cycle PSR+N rectangular wave@217 Hz, VDD = 1.8V, A-weighted | -86 | dB(A) | |
Power-up Time4,5 tPOWERUP VDD ≥ V(min) – | – | 50 | ms |
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