当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]目前附有外部扬声器音频功能的便携设备日趋增多,如MP3播放器、带MP3功能或喇叭的手机、以及便携式CD播放器等,它们的输出根据配置和驱动的不同而各异。

目前附有外部扬声器音频功能的便携设备日趋增多,如MP3播放器、带MP3功能或喇叭的手机、以及便携式CD播放器等,它们的输出根据配置和驱动的不同而各异。

MP3播放器或手机的输出是单端信号,适合驱动32Ω的听筒扬声器。典型外置扬声器系统的扬声器阻抗是4至8Ω,每个声道可能会有多个扬声器。然而32Ω的驱动器难以驱动这些低阻抗扬声器,也就无法提供足够的音量。

外部扬声器系统因品质、音量及扬声器数目的不同而有所区别,因此通用的放大器将不适于驱动这些扬声器。MP3播放器的扬声器系统具有耳机插孔输入端,并能支持单端输出的立体声信号。某些新型高端扬声器系统可支持差分信号,为了后向兼容,这些系统也支持单端信号。

由于差分信号是单端信号的两倍,因而单端信号和差分信号将产生不同的音量。人的听力和声音大小的关系符合对数曲线规律,因此就不能采用线性的控制方式(图1)。

对于将输入信号放大为相等输出的单端/差分音频放大器来说,有几种方法可以对其进行检测和实现。系统之间的接口连接器应至少有5个引脚才能提供差分信号。两个器件之间的共地连接是必须的。乍看起来,由于信号是直流隔离的,因而交流耦合电容无需与地连接,但实际上这是提供理想噪声性能的需要。

图1: 声级和输出功率间特性曲线。注意音量与音频系统输出功率之间并非线性关系。

图2:利用比较器检测差分信号的电路。

图3:音频放大器的直接实现方法。

图4:利用运算放大器产生输入音频放大器中的反向信号。

图5:简化的变压器电路实现方法。完整的电路还必须包括其它元件来确保原始信号并平衡输入。

图6A:在电位器中增加运算放大器可解决音频放大器增益的问题。

图6B:在电位器中增加运算放大器可解决音频放大器增益的问题。

第一个问题是如何检测输入是单端还是差分信号。在诸多电路中,有两种电路用连接器的一个外部引脚来测试输入信号的直流电平。指定连接器的一个外部引脚很容易,但对于空间狭小的应用来说却不可行。源器件既能使该引脚开路也能使该器件接地。

检测差分信号的第二个方法,是利用比较器来测试信号的直流电平,看后者是接地的还是差分信号。以上两种方法的输入信号都必须通过低通滤波器。原始信号必须分离为其直流电平的50%至25%,如果系统在低频、高峰峰值交流信号的差分模式下,这将导致错误的检测结果(图2)。若原始信号的直流电平是地电平的话,这种技术也不能使用。

电路的第二个部分是音频放大器。该电路的解决方案和所需的声音质量有关。真正的差分输入比进入一个放大器的差分信号能提供更高的声音质量,实际的差分放大器需要一个附加电路将单端信号转换为差分输入。

对音频放大器来说最简单的办法是将信号输入到一个放大器中(图3)。在单端模式下,该差分输入不产生信号,允许不经转换的输入设置于0.5Vcc上,这就是标准的单端输入配置。模拟开关保持在断开状态,以使放大器输出2倍的增益。在差分模式下,模拟开关闭合,增益变为1。因此对不同的输入模式,这两种输入信号都会产生相同的输出信号幅度。

第二种实现方法是采用真正的差分放大器来驱动扬声器。这种放大器可提供较好的噪声抑止。与前面的实例不同,此时输入音频放大器的信号必须是差分信号。差分信号可利用运算放大器或变压器来实现。运算放大器的实现方法有利于系统的尺寸,但对平衡输入信号则存在困难(图4)。该运算放大器的增益为-1,以将单端输入信号变成反向信号。模拟开关在输入之间转换以实现音频放大器的输入。这种差分信号可以直接送入音频放大器中。

替代运算放大器产生差分信号的另一个方法是采用1:1的变压器。该变压器可简化电路,但增加了尺寸,特别是高度。需要注意的是,变压器的频率范围必须在系统能够放大的音频信号范围之内。原始的输入信号必须采用交流旁路电容来使直流与地隔离。模拟开关可用来使该放大器的增益在2倍(单端输入)和1倍(差分输入)之间进行转换。

利用标准单向电位器通过几种方法可以实现对音量的控制。如前面所述,旋转旋纽时,具有对数特性的电位器才能产生平滑的音量控制(图1)。该电位器可以对电路进行计数,从而产生线性的响应。对于差分输入,单声道系统需要2个电位器,而立体声系统则需要4个电位器。

最简单的方法是在电位器中的输入音频信号和地之间放置一个电阻,滑动端与音频放大器的输入相连接。滑动端的输出与输入信号成比例。如果音频放大器需要大电流输入,则将影响音频放大器的输入电阻比例,因而不会产生期望的增益。当电容与电位器阻抗相关时,会出现其它问题,很可能产生旁路滤波器(在电位器中滤掉某些频率的信号)。

一个解决方案是在电位器的滑动端增加一个运算放大器(图6)。对于输入端该电路呈现的是电位器的静态阻抗。运算放大器直接驱动音频放大器,因而消除了增益的不同。对该电路来说,由于音频放大器无法真正实现满幅(rail-to-rai)输出,因此电位器不能通过接地来消除输出信号的噪声。

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

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭