便携式设备中的无源元件对音频质量的影响.docx
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1、便携式设备中的无源元件对音频质量的影响在音频电路设计中通常使用无源元件设置增益,提供电流偏置与电流退耦,并用来分隔相对独立的直流电路模块。而关于便携式音频设计,由于受到空间、高度与价格的限制,务必使用小封装、低高度与低价格的无源元件。1非线性的来源电容器与电阻器都具有电压系数,就是说假如在其两端施加不一致的电压时其物理参数会发生变化。比如,一个在零电压下精确阻值为1.0OkQ的电阻器,假如施图1简单的高通RC滤波器加IoV的端电压,那么,它的阻值将变为1.01k。电压系数的影响程度取决于元件的类型、结构与化学成分(关于电容器)。有些生活厂家会提供元件的电压系数曲线图,给出标称电压百分比与标称电
2、容器百分比的关系曲线。新一代薄膜电阻器具有非常好的电压系数,实验室条件下很难测量其误差。电容器则不一致,从下列几方面来看将会限制音频性能。电压系数。介质汲取(DA):一个看似完全放电的电容器仍然会有极少量的电荷残留。等效串联阻抗(ESR):这是一个与频率有关的参数,一个经串联耦合电容器驱动的低阻抗耳机或者扩音器,由于耦合电容器存在ESR将会限制最大输出功率。下面介绍一种测试方法,同时也包含简单的测试电路。从音频测试设备显示结果来看,要吧清晰地量化音频信号电路的电容器非常线性对音频质量的影响。我们的目的要紧是提醒读者注意这种现象,认真观察这种有代表性的结果,同时提供一种有效的测试与比较方法。2测
3、试方法电容器的非线性交流效应比较容易发现。假如以模拟音频电路的频率响应来划分,最基本的滤波器包含高通、低通与带通三种,这些滤波器的非线性特性是真实的同时是能够量化的。考虑一个简单的高速RC滤波器(见图1)o当输入信号频率高于它的3db截止频率时,电容器相关于电阻器来说具有很低的阻抗。如此高频的交流信号在电容器两端会产生非常小的压差,那么电容电压系数的影响就能够忽略。但是电容器的等效串联电阻(ESR)与输入信号电流的乘积会在电容器上产生相应的压降,务必注意ESR的非线性会增大电路的总谐波失真(THD)。R2EZI15kQR3R4OUT图3输入耦合配置音频放大器当信号频率同意或者等于-3db截止频
4、率的总谐波失真(THD),这种测试突出了电容器电压系数的非线性特性对THD的影响。测试电路基于一个3db截止频率为1kHz的高通RC滤波器。当我们选择不一致结构、不一致材料及不一致类型的电容器时,在音频分析仪上观察THD的变化情况。我们选择了多种类型的1F的电容器进行测试。配合150。的负载电阻器,构成一个标称截止频率等于IkHZ的耳机滤波器。需要注意的是电容器两端没有额外的直流偏置,输入/输出具有同样的直流电位。3不一致电容器的测量结果图2给出上述电路的THD+N与频率的关系曲线,图(a)选用的是聚酯电容器,额定电压为25V的通孔聚酯电容器并不适用于便携式设备。从该图能够清晰地看出电容器电压
5、系数对总谐波失真THD的影响。注意聚酯电容器将导致IkHZ频率下列THD的升高,实际输出信号减小。另外,我们注意到频率高于IkHZ以后聚酯电容器造成的影响非常小,TNDN指标只是略微高于参考值。便携式设备中大量使用锂电容器,耳机放大器的隔直流电容通常要在几个F以上。图(b)是另外一个THDN与频率的关系曲线,它包含一个传统的通也铝电容器测试曲线与三个普通的表贴型铝电容器测试曲线。所有电容器的容值都是1F,所不一致的只是物理尺寸与额定电压(请参考表1)。注意测试时没有施加直流偏置电压。在音频电路中经常使用陶瓷电容器作为交流耦合元件,在低频提升与滤波电路中也大量使用。图2(C)所示测试曲线类似于图
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