数字功放音质和载波频率的关系

最新更新时间:2012-10-17来源: 互联网关键字:数字功放  音质  载波频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

数字功放的音质,一直以来被许多人灸病,低音不错,高音刺耳,实际上的确如此我们在开发产品过程中,也发现这个问题.我们回到数字功放的原理: 音频信号(20~20K)经过一个PWM的调制,然后通过一个开关功率放大电路,把PWM信号放大,最后通过滤波器,把PWM信号滤除掉,这样就剩下一个大功率的音频信号可以直接推动喇叭了.这个调制过程是数字功放的关键.

  一般现在流行的几个数字功放的方案的PWM频率都是工作在300K~500k范围,有些低音跑甚至工作在100K以下的频率.工作频率越高,越难选择开关管,开关的速度如果变慢了,容易发热,想减轻发热,就需要把死区调大,死区调大了,就导致失真变大.这个是一个两难的选择.于是选用极端快速的开关管,是数字功放第一要务.

  数字功放的采样频率,直接决定了音质,这个是我们在开发数字功放的过程中发现的一个重要现象.举个简单的例子,应该可以很好理解这个原理.

  假设PWM的开关频率为300K(300~450K是现在市面上的数字功放的最常见的频率),1: 如果输入一个20HZ的低频信号进入,那么等于把一个20HZ的低频信号周期分割为15000个采样点,这个采样点足够在输出的时候完美表达一个正玄波的波形,低音可以得到很好的表现.

  2: 如果输入一个1K的中频信号,那么他就产生300K/1K , 也就是一个周期300个采样点,这个还是可以接受的,但是已经开始恶化了.

  3: 如果输入一个20K的中频信号,那么只产生300K/20K ,也就是一个周期15个采样点, 已经不能完整表达一个正玄波了,个人认为,这就是高音恶化难听的主要原因,我们再来看看,到底多高的频率能高好的表达音频信号.

  下面是一个表:

  PWM 20 250 500 1K 2K 5K 10K 15K 20K

  100K 5000 400 200 100 50 20 10 7 5

  300K 15000 1200 600 300 150 60 30 20 15

  500K 25000 2000 1000 500 250 100 50 33 25

  600K 30000 2400 1200 600 300 120 60 40 30

  1000K 50000 4000 2000 1000 500 200 100 67 50

  2000K 100000 8000 4000 2000 1000 400 200 133 100

  从上表,可以看出,如果PWM的频率是100K 输入一个20K的音频信号,他只能把20K的一个周期分辨出5个信号,这显然不行,100K最高可以比较好的表达1K的信号(有100个采样点),所以工作在100K的数字功放只能是作为低音炮(20~250HZ).一个300K的数字功放也只能比较完美的表达5K(有60个采样点)的高音.一个600K的数字功放,可以比较好的表达10K的音频

  当工作频率达到1~2M的时候,才能真正的把高音的失真减低,减低并不等于完美:)能追求更高的频率是每个数字功放设计师的梦想,但是必须基于更先进的器件(更高的工作频率的功率管).

  采样频率越低,高频波形的折线化越严重,为什么有些低频率(400K)的数字功放失真怎么那么低呢.这个主要是出现在失真的测量方法上,普通的失真测量是输入1K信号,输出后测量1K信号产生的谐波(2K 3K,4K ,5K等),2K 4K 比较高,那是偶次失真(电子管常见的失真),3K5K比较高是奇次失真(晶体管电路常见的失真),也就是说实际上标称的失真只是代表1KHZ的失真,而不能代表其他信号频率的失真.于是就会产生了标称失真很低,但是实际的听感不舒服了.大家可以回头去看看上面哪个表,300K以上的数字功放对1KHZ的表达是比较完美的了.从这个角度,也证明了平时大家的感觉,为什么数字功放高音总是不舒服.关键的问题还是基频不够高.从另一个角度,我们再探讨一下基频和音频信号的关系.

关键字:数字功放  音质  载波频率 编辑:神话 引用地址:数字功放音质和载波频率的关系

上一篇:电子制作:数字电路智能循迹小车
下一篇:如何调节阿尔派数字功放系统

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42

1080P触顶,MP4差异化竞争点向音质回归
  所谓物极必反,技术无论怎么发展,总有轮回的过程,在发展得越极致时,它总会回头审视初衷。1080P的机型集体出现,是MP4爱好者近期热论的话题,这是720P到1080P的时代跨越开端,还是高清时代最后篇章的开启?视频解码技术的触顶,是否意味着MP3/MP4发展的寿终正寑?    1080P触顶,MP4难觅新卖点   MP4的高清解码发展呈螺旋向上之势,年初的720解码让人惊叹,年中720P开始普及(从输出方式/格式/编码,逐个击破)让人侧目,但到了1080P以后,我们还能得到什么刺激?1920P?2160P?从技术意义和实用意义来说,完全不切实际。   从实际应用来看,720P的画面放在5英寸的屏幕中已经无可挑
[手机便携]
1080P触顶,MP4差异化竞争点向<font color='red'>音质</font>回归
新日本无线发布3款音频IC为音响更添优美音质
新日本无线为改善音响设备音质再次提供新的解决方案,推出了3款新品音频IC,电子音量控制器NJU72343、模拟开关NJU72750A和NJU72751A,可让音响设备实现高音质、低失真和低噪音。 【概要】 音响设备为了实现低失真和低噪音,现在主要使用的是以电子音量控制器和模拟开关构成的音频选择器。这次推出的电子音量控制器NJU72343、模拟开关NJU72750A和NJU72751A正是为了提高音频选择器的性能,让音质变得更加优美动听。这3款产品也正是使用了新日本无线在音频技术上独创的高音质、低失真、低噪音的电路设计技术和半导体制造工艺技术而研发出来的再次提高音质的全新解决方案。 为了改善音响
[模拟电子]
新日本无线发布3款音频IC为音响更添优美<font color='red'>音质</font>
三星S9新特性曝光:双扬声器带来高音质
早前消息, 三星Galaxy S9采用了5.65英寸全视曲面屏,其三围尺寸是147.6×68.7×8.4mm,搭载高通骁龙845/Exynos 9810处理器。 三星明年新款旗舰机Galaxy S9预计在明年2月份正式发布,最近这款手机又有一些新的细节流出。在收购了哈曼国际之后,人们一直在期待着三星把其相关技术运用到手机上,而S9就将搭载双扬声器。 据了解,三星Galaxy S9相比前代手机音质上有了极大的提升,这主要归功于扬声器技术的改进。除了上下双扬声器的设计,三星S8还将加入哈曼立体声扬声器。这样的配置对于关注音质的用户来说显然是一个比较大的福音。 三星 Galaxy S9/S9+将不会搭载传闻已久的屏下指
[手机便携]
可有效抑制EMI的D类放大器以低成本提供高音质
消费类音频工程师多年以来试图利用较省电的数字D类放大器来取代功耗较高的模拟A/B类放大器。但传统D类放大器解决方案中固有的EMI高辐射会干扰AM/FM收音机和智能手机的运行,为满足EMI规范而添加过滤和屏蔽措施又带来较高的成本,阻碍了D类放大器的应用。 高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Laboratories(芯科实验室有限公司)发布能有效消减电磁干扰(EMI)的5W立体声D类放大器。该放大器通过独特技术削减EMI对音质的影响,为消费类音频电子产品带来高保真音质。 Silicon Labs广播系统音频处理放大器总监Rick Beale介绍说,传统的D类放大器在900MHz收发频段产生大量的EMI辐射,削弱了智能手
[嵌入式]
ROHM开发出高音质音响设备用32位D/A转换器IC
ROHM开发出高音质音响设备用32位D/A转换器IC“BD34352EKV” ROHM DAC芯片阵容中新增高端机型用产品 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)推出播放高分辨率音源*1的高音质音响设备用的32位D/A转换器IC(以下称“DAC芯片”*)“BD34352EKV”及其评估板“BD34352EKV-EVK-001”,现均已开始销售。 通常认为,DAC芯片是决定音响设备音质的最重要器件之一,因为需要从高分辨率数字音源数据中更大程度地提取信息并将其转换为模拟信号。一直以来,ROHM的音频产品开发都非常注重音质。例如,基于50年来的音频IC产品开发经验,建立了可充分提取音源信息的“音质设计技术”
[模拟电子]
ROHM开发出高<font color='red'>音质</font>音响设备用32位D/A转换器IC
奥地利微电子新型降噪芯片助力原设备生产商提升无线耳机音质
中国,2012年6月20日—— 奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)是全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商,专为消费及通讯、工业及医疗、汽车应用行业服务,该公司今日发布两款单芯片主动降噪(ANC)解决方案产品—— AS3421及AS3422,蓝牙耳机、头戴式耳机及听筒制造商可通过这两款配有集成扬声器驱动IC的产品,轻松实现主动降噪。 无线耳机可实现与手机、便携式媒体播放器等设备的隔空对接,常用在车厢、飞机、办公楼等喧闹的公共场所。ANC的成功运用可以大幅减少外部噪音,在几乎静音的背景下通过接收路径获取所需的音频信号。因而,耳机用户可以: • 语音对话更清晰,准确传达沟通内容 • 以舒适的播放音量充分享受复制音乐的动态
[手机便携]
Doherty功放数字电视前端发射机中的应用
目前,采用Frees-cale公司的MRF9060进行设计的前馈功率放大器,其效率可以达到30%。而Doherty功放,由于其工作在C类,理论上其效率可以达到75 %,因此在移动通信前端功放中得到广泛应用。Doherty功放结合预失真技术使用在数字电视前端系统中,使得数字电视前端功放的效率得到进一步的提高,与原来的前馈相比,实际工作效率至少可以提高10%,因此,Doherty功放在数字电视前端系统中的应用也将越来越广泛。本次设计主要介绍Doherty功放在数字电视前端发射系统中的应用,以提高前端发射系统的效率。   1 Doherty功率放大器原理概述   Doherty功率放大器是一种专门针对非恒定包络的调制信号的高效线
[模拟电子]
Doherty<font color='red'>功放</font>在<font color='red'>数字</font>电视前端发射机中的应用
基于Atmega8的数字功放设计
摘要:Mega8是一款高性能、低功耗,采用先进RISC精简指令,内置PWM和A/D的8位单片机,用它设计数字功放不仅成本低、硬件简单,而且易实现各种扩展功能。文中介绍了如何利用AVR系列单片机mega8及新型VMOS管IRF7389来设计高效数字功放的方法,同时给出了相应的电路原理图、程序流程和测试结果。 关键词:mega8;数字功放;PWM;AD8605;IRF7389 1 引言 数字功放由于其效率高、易与数字音源对接等优点而在现实生活中具有越来越广泛的应用。它主要包含两部分,图1为数字功放的基本框图。其中PWM变换大致有两种,一是模拟PWM,即将输入的模拟信号或数字信号经D/A后与三角波进行比较,这种变换必须要有频率上
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved