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Jacques JOUHANEAU : Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
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Dans cet article, nous traiterons du fonctionnement et des performances des différents types de microphones.
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6. Nouvelles générations de transducteurs
6.1 Transducteurs à polymères piézoélectriques
6.1.1 Propriétés piézoélectriques de certains polymères
Les limites d’application des substances piézoélectriques utilisées dans la réalisation des microphones professionnels ont été évoquées au paragraphe 5.2.
Rappelons que les inconvénients majeurs que l’on pouvait leur reprocher étaient :
-
la rigidité des cristaux et des céramiques qui confèrent aux transducteurs une trop faible compliance et un manque de souplesse dans l’adaptation et l’ajustement des paramètres mécaniques ;
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le compromis entre amortissement des résonances mécaniques et sensibilité ;
-
les phénomènes de dépolarisation par élévation de température ou dépassement de la valeur limite du champ électrique.
Depuis le début des années soixante, certains chercheurs ont tenté d’exploiter les propriétés piézoélectriques d’une autre famille de matériaux : les polymères.
Ces propriétés étaient connues depuis assez longtemps (Brain, Londres 1924), mais il fallut attendre 1959 pour voir les premiers polymères biologiques (fanons de baleine) adaptés à la réalisation d’une cellule de lecture de disque.
En 1968, les premiers polymères synthétiques [poly (γ - méthyl L - glutamate)] furent montés en microphones et en écouteurs. Ils ne dépassèrent cependant pas le stade de prototype en raison de leur trop faible constante de charge d 33 .
Une étape décisive fut franchie en 1969, date à laquelle H. Kawaï découvrit les propriétés piézoélectriques d’une résine de fluorocarbone,...
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BIBLIOGRAPHIE
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(7) - Stereophonic techniques. - Audio...
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