当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]对音频设计人员的挑战是制作与ASIC、处理器以及DC-DC转换器共存的高性能、低噪声模拟电路。例如,设想只影响典型音频重放通路中一个元件――耳机驱动器的问题。 笔记本

对音频设计人员的挑战是制作与ASIC、处理器以及DC-DC转换器共存的高性能、低噪声模拟电路。例如,设想只影响典型音频重放通路中一个元件――耳机驱动器的问题。

笔记本PC的耳机输出在保持原始信号动态范围的同时,必须用幅值达1Vrms的信号驱动低阻抗负载(典型值为32;有时低至16)。这个任务看起来简单,但进一步分析就会发现它所面对一些严酷现实:

在单电源供电时,耳机输出必须保持动态范围,而该电源电压通常从DC-DC转换器获取,并与高速数字电路共用。
根据这些电路的信号幅值与负载阻抗,从电源吸取的电流峰值可达90mA。
关断电源或耳机驱动器时,应当听不见咔嗒声与瞬态杂音。

电源噪声
为了实现合理的信噪比,必须抑制电源噪声对耳机放大器输出的影响,并且耳机驱动器的电源抑制是降低信噪比的关键。例如,基于CD或DVD信号的动态范围可能超过90dB。假定音频电源电压上存在100mV的噪声,其频谱成分的绝大部分位于音频带宽以内,为了维持90dB动态范围,必须将耳机输出的噪声降低至30µV左右。为了达到这一目的,在感兴趣的频率点耳机驱动器的PSRR必须超过70dB。
要在音频频带获得上述电源抑制比,必须采用考虑周全的设计方案,使放大器对音频范围内的电源噪声提供一定的抑制能力。浏览绝大多数运放的数据资料后会发现,PSRR在接近DC处通常较高,而随着频率增加,将急剧下降(通常是-20dB/十倍频程)。在20kHz处,一些器件的PSRR低于40dB。

一些DC-DC转换器在音频频谱的上端产生更高的噪声成分。尽管可以证实在那些频率上听得到的成分很少,但是仍然可以在耳机输出端测量到噪声。请注意,关于内置耳机驱动器的音频DAC (或CODEC),绝大多数数据资料不会吸引读者关注PSRR指标。即使提及,也通常以电气特性中的一个条目出现,而不会给出PSRR随频率的变化曲线。

由于绝大多数耳机放大器都不能提供足够的PSRR,可以加入外部低压稳压器(LDO)来净化耳机放大器的电源。例如,为了在笔记本PC的音频输出端获得足够的电源噪声抑制比,其中+5V仍然是通用的音频电路电源电压,而特定的节点通常被调节到4.7V左右。

像MAX4298/MAX4299 (超高PSRR立体声驱动器)这样的IC,通过对器件内部的关键节点在内部进行微调提高了PSRR,远高于用其他方法获得的PSRR。该方法使1kHz时的PSRR超过100dB,不再需要外部稳压器(图1)。
图1. 在典型的MAX4298应用中,请注意220μF交流耦合电容阻碍了耳机的DC电压。用可选的元件来控制断电瞬变的幅值。
杂音抑制
杂音抑制是衡量IC能力的另一指标,也就是将IC静音或上电(或断电)时出现的突发性噪音或令人恐慌的瞬态噪音减小到最小的能力。很难在输出驱动器中获得这样的性能,这是因为对输出驱动器来说,没有下游电路可以被静音,从而屏蔽出现的异常信号。若插入了耳机,那么无论用什么驱动都不可避免的造成音频系统的瞬变性能。
耳机驱动器通常采用单电源供电,并通过大电容实现对塞孔输出的AC耦合,如图2所示。这样的安排可以防止耳机两端出现DC电压,该DC电压可能破坏耳机的驱动单元。工作过程中,由于电容的耳机侧是地电势,而放大器输出偏置约为满摆幅的一半,因此隔直电容两端有电压。接通电源时,必须将电容充电至工作电压,但是允许流过该电容的电流必然流经负载(耳机音频线圈)。那么用什么方法才能防止该电流产生杂音信号呢?

图2. 该电路是用于单电源产品中耳机驱动器的典型配置,其中包括串联电容,与耳机阻抗一起构成了高通滤波器 (为了阻断来自耳机的DC所必需的)。

有些设计使用放大器输出周边的JFET与分立元件抑制充电电流,有些电路则提供RC时间常数减缓导通时的声音瞬变,从而通过降低干扰频率的含量,减少干扰因素。有的产品采用了背对背指数斜坡(S形)进一步抑制上电引起的杂音。与RC指数方法不同的是,这种抑制方式不会引起dv/dt的突变。
 
断电时的瞬变更难解决。放大器怎么才能在没有电源的情况下控制输出电容的放电?一种方法是为耳机放大器提供待机电源,该电源由电源接通时充满电的电容提供,移去主电源之后,该电容还能提供足够的能量从容地将放大器关断。该技术的集成应用(图1)产生了如图3所示的波形。

图3. 这些波形说明接通VCC (t = -1s)和移去VCC (t = 0s)时对图1所示电路的影响。这里没有给出VCC。请注意,MAX4298输出端(上面的曲线)的S形跳变在负载端产生的输出干扰(下面的曲线)平滑且有限。受控的输出将导通时的声音瞬变限制在较低的电平,人耳对其不太敏感。
如图3所示,利用附加元件使MAX4298断电时的声音瞬变受到控制,抑制上电的瞬态噪音。该技术涉及辅助VCC引脚(SVCC)的使用。提供VCC时,外部肖特基二极管为储能电容充电,当电源移去时,MAX4298的工作过程如下:

音频静音。
立体声放大器还原到低瞬态电流模式,从SVCC引脚获取电源。
输出偏置电压缓慢变化至地,通过镜像上电波形、采用S形模式抑制上电瞬变,消除了dV/dt的突变。
储能电容放电,由于输出电压为地,所以当SVCC电源最终消失时,输出音频的瞬变可以忽略。
与众不同的方法
上述方案为了达到一个不明确的指标,需要付出相当大的努力(需要在BOM上添加额外的线路),而市场对这样的特性评价不会很高。理想的方法是完全省去输出电容,从而消除流经耳机音频线圈的充电或放电的影响。为耳机驱动提供直流耦合、0V输出偏置,并用双极性电源为放大器供电,就可以省去这些电容。
即使绝大多数电池供电设计都受单端电源的限制,设计者还有一些选择。一种选择是使用第三个放大器为耳机提供满摆幅一半的偏置,这样就产生了“伪0V”输出偏置。由于主立体声放大器的偏置也是满摆幅的一半,于是可以省去DC耦合电容。因此,第三个放大器必须具备从两个主放大器吸取并提供电流的能力,并足以处理任何耳机插头(塞孔必须与机壳隔离)插入时的ESD放电。

另一种选择是利用提供的正电源产生专用的负电源,或使用传统的产生负电源的器件(图4)。对这种方法来说,ESD与接地都不成问题,并且额外的电压幅度使输出电压峰-峰值几乎翻倍――采用+3V或小于+3V电源供电时,这是很有用的。
图4. 为了实现放大器的双电源供电,板上电荷泵将正电源电压反相。不再需要串联电容,不过需要为电荷泵提供小的陶瓷电容,陶瓷电容的使用减小了PCB板的面积。

MAX4410耳机放大器通过正电源引脚产生内部负电源。由于放大器的直流输出偏置为0V,因此不需要输出电容。内部锁定电路防止由于过低或上电、断电过程中的电源电压引起的伪操作,因此没有杂音。由于放大器输出电压摆幅几乎是单电源电压的两倍,因此还可以获得其他优点,包括更大的信号摆幅以及更大的输出功率。


进一步的障碍
目前正在进行的设计在产品投放市场之前通常会做出许多妥协。例如,ESD的要求可能需要在耳机驱动器与塞孔之间有磁珠或其他EMC措施。这些元件在音频范围内可能构成很大的阻抗,可能引起串扰问题与输出功率损耗。不过,仔细的设计与Kelvin测量技术可以再现良好的音频性能。
耳机返回电流也需要考虑。电流增加到100mA时,地平面或PCB引线上有限的阻抗可能产生显著的IR跌落。相似的机制在与DC-DC转换器共地时会使SNR变差。为了解决类似问题,使用专门的返回引线或覆铜会有所帮助。


数字化的未来?
除非数字输入耳机飞速发展,否则驱动耳机插孔的电路仍需要采用模拟电路。D类设计可以维持数字音频通路直至放大器输出的性能,尽管需要滤波元件以保持效率,降低EMI。PSRR与杂音抑制仍会影响系统性能,所以在相当长的一段时间里,模拟硬件设计仍有重要意义。

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

恒流源电路作为电子技术中的一个重要组成部分,其稳定性和可靠性对电路的性能和设备的运行具有至关重要的作用。随着科技的不断发展,恒流源电路的形式和应用领域也在不断拓展和深化。本文将详细探讨恒流源电路的几种主要形式及其主要应用...

关键字: 恒流源电路 电子技术 晶体管

随着电子技术的飞速发展和智能设备的广泛应用,芯片作为现代电子系统的核心组件,其重要性日益凸显。COF(Chip On Film)载带芯片作为一种先进的封装技术,以其独特的优势在集成电路领域占据了一席之地。本文将对COF载...

关键字: 电子技术 芯片 COF载带芯片

在当今高度信息化的社会,电子技术无疑是推动社会进步的重要力量。而在众多电子元件中,陶瓷芯片以其独特的性能和广泛的应用领域,成为了现代电子技术中不可或缺的核心组件。本文将深入探讨陶瓷芯片的定义、特性、制备工艺、应用领域以及...

关键字: 电子技术 陶瓷芯片 制备工艺

数据通信是指利用电磁波、电子技术、光电手段,借助电信号或光信号实现把消息从一地向另一地或多地进行消息地有效传输和交换的过程。通信的实质就是实现信息的有效传输,它不仅要将有用的信息进行无失真、高效的传输,而且还要在传输的过...

关键字: 数据通信 电子技术

话创新,促消费,畅未来 上海2023年9月22日 /美通社/ -- 上海国际消费电子技术展(简称:消费电子展Tech G)将于2023年10月12-14日在上海新国际博览中心举办。展会面积约3万平方米,有来自...

关键字: 消费电子 电子技术 电子产业 消费电子展

上海2023年8月29日 /美通社/ -- 上海国际消费电子技术展(Tech G)将于2023年10月12-14日在上海新国际博览中心举办。展会旨在打造面向亚太及全球市场的科技行业盛会,以“智慧生活新入口”为主题,话创新...

关键字: 消费电子 电子技术 TE 数字经济

随着电子技术的迅猛发展,电子产品的制造过程也变得越来越复杂。回流焊是电子制造中一种重要的连接技术,它可以高效、可靠地连接电子元件和电路板。本文将详细介绍回流焊的定义、应用原理和工艺过程,帮助读者更好地了解这一关键的电子制...

关键字: 电子技术 电子元件 电路板

中国成为世界工厂,电子变压器制作业也发展迅速,因为电子变压器在生活中使用的也越来越广 泛,日光灯、台灯、节能灯、广告灯等都用到了电子变压器。而且电子技术产业领域越来越广泛, 电子技术也慢慢的深入到越来越多的领域,电子变压...

关键字: 电子变压器 电子技术 电感

电子技术中的模拟电子技术在当前生产生活领域中应用较为广泛,其可理解为处理仿真信号的模拟电路,且与现代许多学科如自动化、电气或数学等保持密切相关。在电子元件选用方面主要以晶体管为主,而实现自动化目标主要得益于其对电路的自动...

关键字: 电子技术 模拟 数字电路
关闭
关闭