Produkt zum Begriff Mikrofone:
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Logitech GROUP Expansion Mikrofone
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Logitech GROUP Erweiterungs-Mikrofone
• 2-er Set Erweiterungsmikrofone • für Logitech Group ConferenceCam • für Windows® 7, 8.1 oder 10 Mac OS® X 10.7 oder höher
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RODE MicDrop Kabelgewicht für Lavalier Mikrofone
- RODE MicDrop - Kabel-/Gewichtsführung für Mikrofonkabel - Kompatibel mit allen RØDE Lavalier-Mikrofonen
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LOGITECH Mikrofon "989-000405", schwarz, Mikrofone
Technische Daten: WEEE-Reg.-Nr. DE: 91716625, Farbe: Farbe: schwarz,
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Klingen Mikrofone gleich?
Nein, Mikrofone klingen nicht alle gleich. Die Klangqualität eines Mikrofons hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Mikrofontyp, der Bauweise, der Membran und der Übertragungstechnologie. Jedes Mikrofon hat seine eigenen charakteristischen Klangmerkmale und eignet sich daher für unterschiedliche Anwendungen und Aufnahmesituationen.
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Warum rauschen Mikrofone?
Mikrofone können rauschen, wenn sie elektrische Störungen oder Interferenzen aus der Umgebung aufnehmen. Dies kann durch elektromagnetische Felder, schlechte Verkabelung oder unzureichende Abschirmung verursacht werden. Rauschen kann auch auftreten, wenn das Mikrofon selbst defekt ist oder wenn die Verstärkung zu hoch eingestellt ist.
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Welche Funkfrequenzen für Mikrofone?
Welche Funkfrequenzen für Mikrofone sind optimal, hängt von verschiedenen Faktoren ab. In Deutschland werden für drahtlose Mikrofone Frequenzen im Bereich von 470-694 MHz empfohlen, da diese Frequenzen für den Betrieb von Funkmikrofonen zugelassen sind. Es ist wichtig, die Frequenzen sorgfältig zu wählen, um Interferenzen mit anderen Geräten zu vermeiden. Zudem sollte man darauf achten, dass die gewählten Frequenzen nicht von anderen Funkdiensten genutzt werden, um Störungen zu vermeiden. Es empfiehlt sich, vor der Nutzung drahtloser Mikrofone eine Frequenzkoordination durchzuführen, um eine reibungslose Funktionsweise sicherzustellen.
Ähnliche Suchbegriffe für Mikrofone:
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LOGITECH Mikrofon "989-000171", schwarz, Mikrofone
Technische Daten: Frequenz maximal: 11000 kHz, Frequenz minimal: 100 Hz, WEEE-Reg.-Nr. DE: 91716625, Farbe: Farbe: schwarz,
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DAP Flightcase für 12 Mikrofone - Transportcase
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LOGITECH Mikrofon "Rally Mic Pod", schwarz, Mikrofone
Technische Daten: Frequenz maximal: 16000 kHz, Frequenz minimal: 90 Hz, WEEE-Reg.-Nr. DE: 91716625, Farbe: Farbe: schwarz,
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M5 MP Stereo-Set Kleinmembran Kondensator-Mikrofone
2 streng selektierte Mikrofone (Stereopaar), 1/2"-Kondensatorkapsel (Elektret), Richtcharakteristik: Niere, kratzfest emailliertes Metallgehäuse
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Wie funktionieren kabellose Mikrofone?
Kabellose Mikrofone verwenden eine drahtlose Übertragungstechnologie, um das Audiosignal vom Mikrofon zum Empfänger zu senden. Das Mikrofon wandelt den Schall in ein elektrisches Signal um, das dann über eine Funkverbindung an den Empfänger gesendet wird. Der Empfänger empfängt das Signal und gibt es über ein Kabel oder eine drahtlose Verbindung an das Mischpult oder den Verstärker weiter.
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Wie mute ich Mikrofone?
Um ein Mikrofon stummzuschalten, gibt es normalerweise einen Schalter am Mikrofon selbst oder an einem Mischpult, an das das Mikrofon angeschlossen ist. Durch Drücken des Schalters wird das Mikrofon stummgeschaltet und es werden keine Töne mehr übertragen. Alternativ kann auch die Lautstärke des Mikrofons auf null gedreht werden, um es stummzuschalten.
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Welche Mikrofone benötigen Phantomspeisung?
Welche Mikrofone benötigen Phantomspeisung? Phantomspeisung wird in der Regel für Kondensatormikrofone benötigt, da diese eine elektrische Spannung benötigen, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Dynamische Mikrofone hingegen benötigen keine Phantomspeisung, da sie ihre Energie aus elektromagnetischer Induktion erhalten. Es ist wichtig, vor der Verwendung eines Mikrofons zu überprüfen, ob es Phantomspeisung benötigt, da eine falsche Anwendung zu Schäden führen kann. In der Regel sind professionelle Kondensatormikrofone wie Großmembranmikrofone oder Kleinmembranmikrofone auf Phantomspeisung angewiesen.
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Wie funktionieren diese Mikrofone?
Mikrofone wandeln Schallwellen in elektrische Signale um. Dies geschieht durch eine Membran, die durch den Schall zum Schwingen gebracht wird. Die Schwingungen werden dann in elektrische Spannungen umgewandelt, die als Audiosignal weiterverarbeitet werden können.
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