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實(shí)例講解數(shù)字功放芯片采樣頻率與功放音質(zhì)關(guān)系
文章來(lái)源:永阜康科技 更新時(shí)間:2024/5/9 11:11:00
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數(shù)字功放的音質(zhì),一直以來(lái)被許多人垢病,低音不錯(cuò),高音刺耳,實(shí)際上的確如此我們?cè)陂_(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中,也發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題。我們回到數(shù)字功放的原理: 音頻信號(hào)(20~20K)經(jīng)過(guò)一個(gè)PWM的調(diào)制,然后通過(guò)一個(gè)開(kāi)關(guān)功率放大電路,把PWM信號(hào)放大,最后通過(guò)濾波器,把PWM信號(hào)濾除掉,這樣就剩下一個(gè)大功率的音頻信號(hào)可以直接推動(dòng)喇叭了。這個(gè)調(diào)制過(guò)程是數(shù)字功放的關(guān)鍵。

一般現(xiàn)在流行的幾個(gè)數(shù)字功放的方案的PWM頻率都是工作在300K~500k范圍,有些低音跑甚至工作在100K以下的頻率。工作頻率越高,越難選擇開(kāi)關(guān)管,開(kāi)關(guān)的速度如果變慢了,容易發(fā)熱,想減輕發(fā)熱,就需要把死區(qū)調(diào)大,死區(qū)調(diào)大了,就導(dǎo)致失真變大。這個(gè)是一個(gè)兩難的選擇。于是選用極端快速的開(kāi)關(guān)管,是數(shù)字功放第一要?jiǎng)?wù)。

數(shù)字功放的采樣頻率,直接決定了音質(zhì),這個(gè)是我們?cè)陂_(kāi)發(fā)數(shù)字功放的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的一個(gè)重要現(xiàn)象。舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子,應(yīng)該可以很好理解這個(gè)原理。

假設(shè)PWM的開(kāi)關(guān)頻率為300K(300~450K是現(xiàn)在市面上的數(shù)字功放的最常見(jiàn)的頻率)

1、如果輸入一個(gè)20HZ的低頻信號(hào)進(jìn)入,那么等于把一個(gè)20HZ的低頻信號(hào)周期分割為15000個(gè)采樣點(diǎn),這個(gè)采樣點(diǎn)足夠在輸出的時(shí)候完美表達(dá)一個(gè)正玄波的波形,低音可以得到很好的表現(xiàn)。

2、如果輸入一個(gè)1K的中頻信號(hào),那么他就產(chǎn)生300K/1K , 也就是一個(gè)周期300個(gè)采樣點(diǎn),這個(gè)還是可以接受的,但是已經(jīng)開(kāi)始惡化了。

3、如果輸入一個(gè)20K的中頻信號(hào),那么只產(chǎn)生300K/20K ,也就是一個(gè)周期15個(gè)采樣點(diǎn), 已經(jīng)不能完整表達(dá)一個(gè)正玄波了,個(gè)人認(rèn)為,這就是高音惡化難聽(tīng)的主要原因,我們?cè)賮?lái)看看,到底多高的頻率能高好的表達(dá)音頻信號(hào)。

下面是一組表:

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

從上表,可以看出,如果PWM的頻率是100K 輸入一個(gè)20K的音頻信號(hào),他只能把20K的一個(gè)周期分辨出5個(gè)信號(hào),這顯然不行,100K最高可以比較好的表達(dá)1K的信號(hào)(有100個(gè)采樣點(diǎn)),所以工作在100K的數(shù)字功放只能是作為低音炮(20~250HZ)。一個(gè)300K的數(shù)字功放也只能比較完美的表達(dá)5K(有60個(gè)采樣點(diǎn))的高音。一個(gè)600K的數(shù)字功放,可以比較好的表達(dá)10K的音頻。

當(dāng)工作頻率達(dá)到1~2M的時(shí)候,才能真正的把高音的失真減低,減低并不等于完美:)能追求更高的頻率是每個(gè)數(shù)字功放設(shè)計(jì)師的夢(mèng)想,但是必須基于更先進(jìn)的器件(更高的工作頻率的功率管)。

采樣頻率越低,高頻波形的折線化越嚴(yán)重,為什么有些低頻率(400K)的數(shù)字功放失真怎么那么低呢。這個(gè)主要是出現(xiàn)在失真的測(cè)量方法上,普通的失真測(cè)量是輸入1K信號(hào),輸出后測(cè)量1K信號(hào)產(chǎn)生的諧波(2K 3K,4K,5K等),2K 4K比較高,那是偶次失真(電子管常見(jiàn)的失真),3K5K比較高是奇次失真(晶體管電路常見(jiàn)的失真),也就是說(shuō)實(shí)際上標(biāo)稱(chēng)的失真只是代表1KHZ的失真,而不能代表其他信號(hào)頻率的失真。于是就會(huì)產(chǎn)生了標(biāo)稱(chēng)失真很低,但是實(shí)際的聽(tīng)感不舒服了。大家可以回頭去看看上面哪個(gè)表,300K以上的數(shù)字功放對(duì)1KHZ的表達(dá)是比較完美的了。從這個(gè)角度,也證明了平時(shí)大家的感覺(jué),為什么數(shù)字功放高音總是不舒服。關(guān)鍵的問(wèn)題還是基頻不夠高。

 
 
 
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ACM8623 2×14W, 立體聲輸出(4Ω, 12V, THD+N = 1%); 2×10.5W, 立體聲輸出 (6Ω, 12V, THD+N = 1%) ACM8622/ACM8625M/ACM8625P/ACM8625S/ ACM8685/ACM8628/TAS5805/AD82128 TSSOP-28 4.5V-15.5V I2S輸入15W雙聲道數(shù)字功放IC
ACM8629 2×50W,立體聲模式(4Ω, 24V, THD+N = 1%);100W,1×100W單聲道模式(2Ω, 24V, THD+N = 1%) TSSOP-28(散熱片朝上,支持外接散熱器) 4.5V-26.4V 50W立體聲/100W單聲道、數(shù)字輸入音頻功放芯片,內(nèi)置DSP多種音頻處理效果
ACM8625S 2×40W, 立體聲輸出 (6Ω, 24V, THD+N = 1%) /82W,單聲道輸出 (3Ω, 24V, THD+N = 1%) TAS5805/ACM8625/ACM8628/ACM8622 TSSOP-28 4.5V-26.4V 2×40W立體聲、數(shù)字輸入D類(lèi)音頻功放芯片、 內(nèi)置DSP音效處理算法
ACM8685 2×32W, 立體聲輸出(8Ω, 22V, THD+N = 10%) ACM8622/ACM8625/ACM8628 TSSOP-28 4.5V-26.54 2×26W立體聲/52W單聲道、內(nèi)置DSP虛擬低音等多種音頻處理效果、數(shù)字輸入音頻功放芯片
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ACM8625P 2×33W, 立體聲輸出(6Ω, 21V, THD+N = 1%) 51W, 單聲道輸出 (8Ω, 21V, THD+N = 1%)  ACM8622/ACM8625M/ACM8628 TSSOP-28 4.5V-21V I2S數(shù)字輸入33W立體聲D類(lèi)音頻功放芯片、內(nèi)置DSP小音量低頻增強(qiáng)等算法
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