以文本方式查看主题 - 声学楼论坛 (http://www.nju520.com/bbs/index.asp) -- 电子线路设计及应用室 (http://www.nju520.com/bbs/list.asp?boardid=32) ---- 系统噪声来源的判断 (http://www.nju520.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=32&id=15158) |
-- 作者:keeven2008 -- 发布时间:2009-1-16 21:05:05 -- 系统噪声来源的判断 系统噪声来源的判断以前朋友们经常说到放大器的底噪(本底噪声),但现在看来,除了老鸟,多数朋友不甚明了。
一、放大器本底噪声应当怎么测?用过数字万用表的朋友都知道,如果把表拨到毫伏档,表笔悬空没有接任何东西的时候,表头的数字已经开始乱跳了。跳动的数字少则3、5毫伏,多则数十毫伏。难道这个万用表的精度如此之低,以至于不能测量毫伏级的参数吗?非也。只要把二个表笔对接一起,表头马上回零稳定。那么刚才跳动的数字是怎么来的?因为有周围空间分散的杂散电磁干扰信号,而万用表的内阻比较大,对来干扰信号能非常灵敏地接受到的缘故。一旦表笔对接,这些干扰的电磁信号就通过表笔短接掉了,这时万用表所显示的是稳定回零数字,才表明它能够测到的最小信号范围有多大。反过来看放大器,你如果空接输入端子而把音量开到最大,这时听到的噪声,和刚才万用表的道理一样,有相当多的空间电磁干扰噪声。那你找一个没有接线的的信号插头,把插头两端接成短路情况,这时听到的是什么呢?可能什么也听不到或非常小的噪声。这才是放大器的本底噪声。那么,你也可能会问,把音量关到最小不是也可以吗?是,有的时候可能是这样的,比如,音量电位器在电路的最前面。但是,也有的电路音量电位器不在最前面,它的前面或许还有其他的电路元件或接线,你把它关到最小,体现出来的噪声只是电位器以后的电路的噪声。所以,正确的测量方法应当是输入端短接,音量最大时的噪音才是放大器的底噪。 二、也许你又会问,那能不能把放大器的输入阻抗降到零,就像刚才万用表的表笔对接一样,干扰信号不就没有了吗?是!可你想过了没有,前面传输过来的信号不也没有了吗?所以,后面放大器的输入阻抗还是不能没有,低一点,接收的空间干扰噪声就小一点。所以,音量电位器用到20k是很多人的做法。当然,电位器后面的放大电路输入阻抗高一点还是好,这对捕捉弱信号有好处。 三、可是,为什么放大器一接上CD机以后,哪怕音量开到最大,噪声也是会很小呢?因为CD机信号输出端的内阻很低,信号线上感应的空间电磁杂散信号被CD机内部的输出电路短路掉了。如果这时你听到的噪音比放大器输入短接的时候噪音大,那这大的部分就是CD机的本底噪音。 四、请注意,CD机的本底噪音也不是上面说的那么简单。因为绝大多数CD机,特别是进口哪怕是低档的CD机,它在信号输出端子的前面一点,都有一个静音电路,CD机停止播放的时候、换曲的时候、曲间停顿曲长时间记忆跳变的时候,那个静音电路都是开始工作的。这时听到的噪音小,不等于CD机的本底噪音小。CD耳机插孔听耳机的时候也是这样。除了这上面的几个时间,CD机放音的时候听到的噪音有二个方面,一是CD机的芯片档次等级和电路设计水平决定的噪音,这是CD机的底噪;另一个方面,就是录音上的噪音,这是没有办法的事情。 五、耳机机灵敏度高了,当然可以听到更多的噪音。但是,这多听到的噪音有多少是放大器的呢?根据上面所讲,各位就可以自己判断了。 补充一下,就是系统设备连接的不确定噪声来源。有时候,系统的每个单机本身噪声都很正常,一旦系统互连以后,就有较大的噪声产生。通常,这种噪声是50或100Hz的脉动成分。主要原因是系统各个地点之间有电位差。这个电位差有时是电路脉动电流对地点的影响,有时是变压器漏磁干扰地点电位。这样,不同系统中的地电位相连的时候,就会形成一个地回路的电流,就会产生噪音。 |
-- 作者:蓝声 -- 发布时间:2009-1-19 21:33:57 -- 理论知识真的需要细嚼慢咽 |
-- 作者:TinkerBell -- 发布时间:2009-2-14 23:14:42 -- 用示波器检验应该更直接把 |
-- 作者:hua1988 -- 发布时间:2009-6-19 21:49:32 -- 基础为高楼之要!!! |
-- 作者:ali -- 发布时间:2009-10-7 23:31:20 -- 噪音与放大器相生相伴,是无可避免的,这里讨论降低噪音,目的是将其降低至可接受的范围,而不将其彻底根除,信噪比只能尽量提高,但不能大至无限。有源音箱的噪音按来源可粗略分为电磁干扰、地线干扰、机械噪声与噪声几类,下面来从噪音产生根源与机理方面简要分析一下,并提出行之有效的解决方案,以期能对初学者能所帮助?lt;br/> 一 电磁干扰 http://www.f-audio.net/ss/html/53/n-53.html (此链接网站360杀毒软件报有木马。anlige--2009-10-23 注)
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-- 作者:gaojing_1984 -- 发布时间:2009-11-8 21:14:39 -- 学习~ |
-- 作者:ali -- 发布时间:2009-11-11 22:12:55 -- 可能是网站所在服务器被人挂马,直接把文章转过来吧 有源音箱的噪音解析与治理发布: 2007-12-19 23:14 | 作者: ali | 来源:焦点音频原创 这篇噪音治理的小文曾于几年前发表过,由于行文匆忙,现在再看,文中有不少疏漏之处,并且有很多朋友希望能写的更深入浅出一点,判别方法和具体治理措施也写的更清楚一点,因此有了这篇炒冷饭的文章 常见一些玩家被有源音箱的各种噪音困扰,这里就笔者在实践中总结出的一些经验与大家分享。顾名思义,有源音箱就是音箱与放大器的组合,有源音箱噪音分析与一般放大器噪音与放大器近似,分析、处理时可借鉴普通放大器。
环型变压器由于不存在气隙、线圈均匀卷绕铁芯,理论上漏磁很小,也不存在线圈辐射。但环型变压器由于无气隙存在,抗饱和能力差,在市电存在直流成分时容易产生饱和,产生很强的磁泄露。国内很多地区市电波形畸变严重,因此许多用家使用环型变压器感觉并不比EI型变压器好,甚至更差。所谓环型变压器漏磁极小,其实就象手机电池待机时间一样,需要有严格的外部条件,仅在市电波型为严格的正弦波时才成立。部分厂家也意识到了这一点,铁心由几至十几条硅钢带组成,留有足够的气隙,这样的变压器在抗饱和能力上的确有了很大提高,不过严格说起来,这样的应该算是具有环型变压器外型的EI型变压器了。 |
-- 作者:ali -- 发布时间:2009-11-11 22:15:39 -- 二 地线干扰
图中R1是输入电阻,R2是IC的直流偏置电阻,C2是直流反馈电容,接地点是小信号地,标记为蓝色;C3、C4、C6、C7是退耦电容,接地端标记为红色,属电源地。正确的接地方式为:三个小信号接地点可混合在一条地线上,四个电源地汇集为另一条地线,电源地与小信号地在总接地点处汇合,除总接地点外,两种地不得有其他连通点!
这张PCB图中,存在明显的地线设计错误,小信号地与电源地完全重合,因此该板必然存在交流噪声,且不受音量电位器控制。图中C2、C3、C4、C5是退耦电容,C7、R2、C6、JP1第一脚、JP2第三脚等五个接地点则属小信号地,大小信号地重叠后通过跳线引至C8、C9的总接地点。同时,zobel移相网络接地点(C1第二脚)也混杂在一条地线上,必然使实际情况更加复杂。实际测试时,该板的确存在明显的交流声。 该图中,C5、C11、C12是运放的退耦电容,接地端属电源地,图中用红色细线标记出电流走向;而R5、R6、R7、R9等电阻接地端属小信号地,与C5、C11、C12等退耦地共用一条地线走线的话,退耦电容工作电流与地线内阻引起的压降势必会叠加在R5、R6、R7、R9接地端,引发交流声甚至自激。 这张PCB中,大小信号地严格分开,同时采用了一些其他降噪手段,信噪比例很高,输入端开路时,实测输出端残留噪音不高于0.3mV,夜深人静时耳朵贴在扬声器单元上也没有任何噪声。为看图方便,仅画出一声道的地线做示范。C9、R1、C10及信号输入插座接地端是小信号地,通过红色地线接至总接地点,左侧地线是扬声器及zobel网络地,右侧地线是退耦电容的电源地,三条地线在主滤波电容C4的2脚汇合,实现真正意义上的“一点接地”。
三 机械杂音及热噪声 |
-- 作者:ali -- 发布时间:2009-11-11 22:30:00 -- 深入剖析 再谈音频电路地线噪音产生原因原文地址:http://www.f-audio.net/ss/html/76/n-276.html 在几年前笔者曾经写过一篇有源音箱噪音治理的文章,其中关于地线噪音的部分不少朋友反应原文阐述过于简单,希望噪音产生和治理方法能够写的再详细一些,现在将两个部分重新写一下,希望能对喜欢 在这里我们以运放电路为例,深入分析一下地线噪音产生的原因 上图为典型的运算放大器线性放大原理图,在这个图中,C313、C314、R315、R316接地端是小信号地,电源退耦电容C316、317接地端是电源地,在图上分别用两种接地符号表示。 首先我们来分析一下退耦电容的充、放电过程:220V电源经过变压器降压后,经整流电路(二极管或整流桥),将交流正弦波电压变为只有正半周的正弦波形状的直流电压(见下图),再经过滤波电容滤波、平滑后给前级、功放电路供电。需要指出的是,除开机上电瞬间,滤波电容并不是全程充电的,而是仅仅在电压峰值时补充电流,充电波形是一个窄脉冲、瞬间电流较大。因为整流电路将正弦波的正、负两个半周变成了两个正半周波形,因此电容充电实际是每秒100次(市电频率50HZ)。
上图中,绿色线是变压器次级的电压波形,蓝色线是整流后的波形(电压比原电压稍低是整流管压降问题造成的),从图中我们可以看出,50HZ正弦波经整流后变成了频率为100HZ的脉动电压。 退耦电容其实就是靠近有源器件的小容量滤波电容,用以弥补电源引线内阻造成的电压跌落,同时可以消除有源器件工作时产生的“噪音”。退耦电容充放电过程与主滤波电容是完全一致的,也就是说,在100HZ脉动波形接近最高点时,退耦电容会补充电流。因为退耦电容的地线电阻不可能为零,充电电流在地线上,必然造成一定的电压降,详见下图: 设R*是退耦电容地线电阻,R*右侧是电路的零电位点,由于充电电流的原因,R*左侧电压必然不可能为零,也就是说,靠近5532的退耦电容接地点电位实际并不为零!假设退耦电容瞬间最大充电电流是20号毫安,地线电阻为75毫欧,则在R*左侧电压为1.5毫伏,可不要小看这一个多毫伏的电压,经过与小信号地映射放大器输入端,再经放大器放大后,电压可就要高的多了,在多级放大器中,噪音被后级电路放大的情况更加显著。 设R*是退耦电容地线电阻,R*右侧是电路的零电位点,由于充电电流的原因,R*左侧电压必然不可能为零,也就是说,靠近5532的退耦电容接地点电位实际并不为零!假设退耦电容瞬间最大充电电流是20号毫安,地线电阻为75毫欧,则在R*左侧电压为1.5毫伏,可不要小看这一个多毫伏的电压,经过与小信号地映射放大器输入端,再经放大器放大后,电压可就要高的多了,在多级放大器中,噪音被后级电路放大的情况更加显著。 果小信号地(C313、C314、R315、R316)图省事,就近与退耦电容地混合的话,则小信号地的电位就不再为零,见下图
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-- 作者:ali -- 发布时间:2009-11-11 22:31:58 --
设此时输入端未接信号,则这个电路可以看成是一个反相放大器,C313负极就是反相输入端,电路的电压放大倍数等于R314/R313。如果R314/R313=10,则在运放输出端将会有15毫伏的脉冲电压,15毫伏电压作用在扬声器上已经是明显可闻的噪音了!如果还有后级,这个电压将会被进一步放大,噪音更加明显。 同相端地线电位不为零的情况见下图:
同相端电阻正确的接地方法见下图:
本文中只描述了运放地线噪音问题,实际功放电路的地线噪音问题,在原理上与运放是完全一样的,可以参照前级电路进行分析。 |