当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]不同供应商会使用不同的测试条件去测试他们的音频芯片,但如果设计师能够理解对功耗有显著影响的上述几个因素,就能去芜存精,并根据正在设计的系统的实际情况,从测试条件中推断出正确的数据。明确设计系统的相关功能、确定由哪个物理器件负责该功能,并正确计算每个功能的功耗非常重要。

消费者期望便携式多媒体播放器(PMP)系统提供更多更好的功能,因此系统设计师必须开发出越来越复杂的系统,这其中的挑战是,尽管对系统性能的要求越来越复杂,但消费者仍希望不断延长电池使用时间。

这意味着系统功耗对设计师来说一个至关重要的设计指标,他们将需要花费很多时间去仔细研究不同芯片供应商提供的产品数据手册。这个任务的工作量很大,因为数据手册中存在有很多影响功耗的变量,而且在很多情况下,制造商不会提供产品之间的相似比较。事实上,音频输入和输出子系统的设计特别棘手,因为它们包含了模拟和数字电路,而且一般采用多个独立的电源。

容易曲解的数据

对音频子系统电路进行更深入分析有助于理解音频IC制造商数据手册中的功耗数据的真实含义。图1给出了便携式系统音频输出部分涉及的主要功能模块。通常,这条信号链上的最后几个模块(数字信号增强、数模转换、模拟混音和放大电路)是集成在单个器件中,即“音频DAC”。数据手册会提供“DAC功耗”或“DAC供电电流”数据,确定这个数据是否包括放大器和其它与DAC相关的子电路的功率需求非常重要。如果没有包含,则需要单独计算。

同样,数据手册中的“耳机回放”功耗通常不包括片上增强电路,如限幅、3D信号增强和均衡电路。供应商提供的功耗数据通常都不包括这些电路,以使他们的器件看上去比竞争对手有更好的性能。一些制造商甚至在定义回放功耗时不包括数字音频接口,这与实际使用情况大相径庭,因为接口必须上电才能接收音频数据用于回放。

系统架构变化事实进一步增加了设计复杂性。例如,音量控制可以通过音频芯片数字部分CPU上的软件,或者音频芯片上的模拟可编程增益放大器来实现。根据经验,一个好的做法是明确设计系统的相关功能、确定由哪个物理器件负责该功能,并正确计算每个功能的功耗。

图1:音频回放的功能模块框图以及影响每个模块功耗的因素。

真实世界的负载和信号特性

数据手册中还有其它一些数据经常与实际情况不符。例如,回放时扬声器和耳机的功耗占整个系统功耗的很大一部分,但这些数据通常不包含在数据手册中。更常见的是,数据手册提供的是“静音”状态下的功耗数据,这种状态在数字域中用一长串零来表示。在这种状态下,负载上的电压为零,且没有任何负载电流。此外,静音状态下音频IC本身的功耗很少,这进一步降低了对外宣称的功耗,有时功耗甚至是在没有连接负载的情况下来测量的。

为得到有意义的数据,系统必须连接负载。在消费电子领域,小型扬声器的阻抗一般为8欧姆,耳机的阻抗为16欧姆或32欧姆。此外,实际的测试信号还必须得到充分驱动,以便通过电路中的所有相关元件到达负载。

1kHz正弦波很容易产生,也经常被用作测试信号,但这种信号并不能反映通常表征音乐或语音的频率混合或幅度随时间变化的特性。也许最有用的信号是针对扬声器的IEC 60268-5(以前的IEC 268-5)标准规定的信号。这个标准使用所谓的“粉色”噪声,该噪声是运行在整个音频频带上的各种频率的加权混合。“振幅因数”,即峰值与长期RMS幅度之间的差异,在“粉色”噪声中得到了很好定义,它反映了实际信号在大声和静音之间的变化情况。

定义信号幅度

无论采用哪一种测试信号,其幅值都将对功耗产生很大影响,这是另一个容易引起混淆的地方,因为定义信号幅值的方法有许多种。例如,“dBV”相对于均方根1V,而"dBFS"相对于“满刻度”,对于任何给定的音频分量都是这样的。使用不同参考的分贝数或没有明确规定参考的定义都很难进行有意义的比较。由于人们最终关心的是向负载提供的功率,所以用瓦或毫瓦定义给定负载阻抗上的信号幅度具有重要意义。

由于任何给定的放大器的效率会随信号幅度改变而改变,所以需要在信号的整个动态范围内考虑放大器功耗,如图2所示。举例来说,G类放大器会根据信号幅度选择使用不同的供电电压,且效率在转换点附近通常不连续。

图2:耳机放大器的效率(以欧胜微电子的WM8?03音频编解码器为例)。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

(全球TMT2022年9月8日讯)爱立信携手谷歌成功展示灵活性更高的网络切片技术,推动网络切片发展。爱立信在与谷歌最近的一次合作中,与生态系统合作伙伴成功展示了爱立信网络基础设施可支持单台Android 13设备上的多...

关键字: 摩托罗拉 爱立信 音频 网络切片

(全球TMT2022年9月8日讯)SGW Global和Motorola Mobility LLC宣布签署一项多年期扩展交易,授予SGW Global在全球范围内开发和销售摩托罗拉品牌家庭音频产品的独家权利。...

关键字: 摩托罗拉 音频 GLOBAL LLC

(全球TMT2022年9月2日讯)音频、视频和协作解决方案企业Jabra宣布与富士胶片商业创新(原富士施乐)合作,为亚太区客户提供基于Jabra Evolve2 系列专业办公耳麦及Speak系列全向麦的统一通讯解决方案...

关键字: 富士 通讯 音频 EV

合作旨在促进亚太区企业无缝统一通讯 上海2022年9月2日 /美通社/ -- 音频、视频和协作解决方案领军企业 Jabra 今日宣布与富士胶片商业创新(原富士施乐)合作,为亚太区客户提供基于Jabra Evolve2...

关键字: 富士 数字化 通讯 音频

8月18日,华为音频领域迄今最大的实验室——上海音频实验室首次向媒体开放。

关键字: 华为 音频

北京2022年8月16日 /美通社/ -- "一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶,偶尔扇动几下翅膀,可以在两周以后引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。" -- 这便是著名的"蝴蝶效...

关键字: 噪音 读写 工程师 音频

(全球TMT2022年8月11日讯)株式会社博报堂(以下简称"博报堂")和D.A.Consortium Inc.(以下简称"DAC")欣然宣布成立H+。H+是一个跨公司的战略组织,将与博报堂和DAC的东京办事处密切合作...

关键字: DAC INSIGHT TI MT

D类音频功放IC兼具体积小、发热少、集成度高和高清音质等优势,同等电压能够提供比传统AB类音频放大器更高的输出功率,占板面积减少,是家庭影院系统、声霸音箱、低音炮等音频系统消费电子产品的理想选择。近年来,D类音频功放IC...

关键字: CS8685 双声道 音频

7月19日讯从近期中科蓝讯、恒玄科技、炬芯科技的二级市场走势和预披露财务数据来看,今年音频SoC芯片厂商正面临着较大的业绩压力和股价回撤。

关键字: 音频 SoC 芯片

(全球TMT2022年7月7日讯)2022年7月6日,亚马逊云科技宣布加速云端存储服务创新,通过智能分层、专门构建以及统一数据保护三大层面,帮助企业进一步应对海量数据上云面临的诸多存储挑战,重塑云中数据活力。亚马逊云科...

关键字: 亚马逊 RETRIEVAL BACKUP 音频

消费电子

96007 篇文章

关注

发布文章

编辑精选

技术子站

关闭