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開(kāi)關(guān)式轉換器轉換器+LDO提高音頻DAC性能

發(fā)布時(shí)間:2020-7-16 15:13:01點(diǎn)擊次數:次來(lái)源:fegnsu類(lèi)別:行業(yè)新聞
  數模音頻轉換器(音頻DAC)是一款將數字音頻編碼轉換為模擬音頻聲音(例如:音樂(lè )等)的器件。在任何數字音頻編碼的轉換過(guò)程中,進(jìn)入到音頻轉換器器件的外部噪聲耦合都會(huì )對音頻帶產(chǎn)生巨大的影響。諸如DAC電源的AC紋波和開(kāi)關(guān)噪聲等是被轉換音頻聲音品質(zhì)下降的主要根本原因之一。因此,高性能數模音頻系統的設計要求將音頻DAC與電源軌噪聲隔離。本文中,一款結合了開(kāi)關(guān)式電源高效率和線(xiàn)性電源超低噪聲特性的集成解決方案就可以很好地解決該問(wèn)題,從而提供更高的音頻品
  大多數現代音頻均以數字格式存儲,例如:脈沖編碼調制(PCM)和MP3。它可以提供無(wú)損數據存儲、高品質(zhì)的完美拷貝、無(wú)限期存儲、高靈活性以及與其他數字系統的兼容性。需要使用一款音頻DAC將這些數字格式轉換為模擬信號,從而驅動(dòng)揚聲器產(chǎn)生音頻聲音(模擬波)。音頻放大器對轉換后的音頻聲音進(jìn)行放大,而揚聲器則將其傳輸給聽(tīng)眾。
  人們通常認為將傳輸給聽(tīng)眾的模擬音頻聲音是音頻系統的最終輸出結果。它的品質(zhì)取決于整個(gè)音頻系統,包括原始數字編碼本身、音頻DAC器件、音頻功率放大器和揚聲器或者耳機的質(zhì)量。
  如果我們將注意力放在音頻DAC上,則性能的高低取決于DAC本身的質(zhì)量,并受其他外部因素的影響。高性能音頻DAC對外部噪聲很敏感。這些外部噪聲會(huì )在轉換期間進(jìn)入音頻帶。這種噪聲可以來(lái)自AC電源紋波、射頻干擾、開(kāi)關(guān)噪聲,甚至是音頻系統其他電路組件的散熱噪聲。本文將探究如何通過(guò)提高DAC電源電壓的噪聲性能來(lái)最終改善音頻轉換器的噪聲性能。
音頻性能規范
  為了對某個(gè)聲音系統的噪聲性能高低進(jìn)行量化,我們需要測定出某些規范參數??傊C波失真(THD)測定音頻信號回放期間音頻轉換器所產(chǎn)生的不良信號數量。如音頻轉換器等系統均為非理想和非線(xiàn)性器件,其具有單個(gè)或者多個(gè)輸入和輸出。它們始終都有原始輸入信號失真。這種失真常常加在原始輸入信號諧波上。因此,總諧波失真代表了原始信號的失真數量是衡量所有音頻DAC性能的一個(gè)理想技術(shù)參數。
  但是,單是總諧波失真本身而言,并沒(méi)有包含DAC產(chǎn)生輸出信號的其他非失真相關(guān)噪聲。因此,將總諧波失真與噪聲結合,便可構建起另一個(gè)測量標準,即THD+N規范。THD+N準確地量化了DAC產(chǎn)生的與輸入信號無(wú)關(guān)的所有噪聲。這種噪聲來(lái)自于電源AC紋波、射頻干擾、開(kāi)關(guān)噪聲、振動(dòng)以及音頻系統的電路組件散熱噪聲。
  人們通常用THD+N規范來(lái)規定音頻DAC器件的性能,但是其未對頻帶范圍內的DAC性能作深入探討。需要使用一個(gè)FFT分析儀圖來(lái)分析其頻帶內所有模擬音頻信號的質(zhì)量。該此類(lèi)型的分析儀利用改變模擬音頻輸出信號的時(shí)間,并通過(guò)快速傅里葉變換(FFT)技術(shù)將其轉換成頻譜。這一測量過(guò)程顯示了一款音頻轉換器在其整個(gè)1~20 KHz范圍內的音頻連接器性能,并清晰地顯示了噪聲和諧波失真性能。