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因?yàn)槁曇艋蛞羧旧鲜蔷€圈,阻抗值就像感應(yīng)器一樣。大部分的喇叭都會(huì)有4到16Ω的數(shù)值,這就是揚(yáng)聲器的標(biāo)稱(chēng)阻抗值,在0 Hz或 DC之間。
一定要記住,總是匹配放大器的輸出阻抗很重要,與揚(yáng)聲器的標(biāo)稱(chēng)阻抗一起實(shí)現(xiàn)放大器和揚(yáng)聲器之間的大功率傳輸。大部分?jǐn)U音器和揚(yáng)聲器的組合效率都在1%或2%以下。
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盡管有人會(huì)有爭(zhēng)議,但是選擇好的揚(yáng)聲器線纜也是提高揚(yáng)聲器效率的一個(gè)重要因素,因?yàn)閮?nèi)部電纜的電容和磁通量特性隨信號(hào)頻率而變化,從而導(dǎo)致頻率和相位失真。這樣就會(huì)產(chǎn)生衰減信號(hào)。另外,對(duì)于高功率放大器,大電流通過(guò)這些電纜,所以當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間使用時(shí),小型細(xì)喇叭線型電纜會(huì)過(guò)熱,再次降低效率。
人類(lèi)耳朵通常能聽(tīng)到20赫茲至20赫茲的聲音。20 kHz,現(xiàn)代揚(yáng)聲器(稱(chēng)為通用揚(yáng)聲器)的頻響響應(yīng)專(zhuān)門(mén)用來(lái)工作于此頻率范圍,并與耳機(jī)、耳機(jī)和其它類(lèi)型的商用耳機(jī)一起使用。
但是, Hi gh Fi delity (Hi-Fi)類(lèi)音頻系統(tǒng),聲音的頻率響應(yīng)被分成較小的子頻率,從而提高揚(yáng)聲器的效率和整體音質(zhì)
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電路的熱噪聲通常與其工頻頻率成正比,通頻帶越寬,對(duì)電路熱噪聲的影響越大。就拿一個(gè)1 kΩ電阻來(lái)說(shuō),如果該電路的通頻帶是1 MHz,在電阻兩端呈現(xiàn)的開(kāi)路電壓噪聲的有效值為4μ V (設(shè)定溫度為 T=290 K)。
噪聲的電動(dòng)勢(shì)看起來(lái)并不大,但是假設(shè)當(dāng)它接入增益106倍放大電路時(shí),輸出噪聲可以達(dá)到4 V,而此時(shí)對(duì)電路的干擾非常嚴(yán)重。
線路板電磁元件的干擾
很多電路板上都有繼電器、線圈等電磁元件,它們?cè)陔娏魍ㄟ^(guò)時(shí),線圈的電感和殼體分布電容向周?chē)椛淠芰?,能量?huì)對(duì)周?chē)娐樊a(chǎn)生干擾。
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如繼電器等元件其反復(fù)工作,斷電時(shí),會(huì)產(chǎn)生瞬間的逆向高壓,形成瞬時(shí)浪涌電流,這種瞬間的高壓會(huì)對(duì)電路造成很大的沖擊,從而嚴(yán)重影響電路的正常工作。
電晶體噪聲
電晶體的噪聲主要有熱噪聲、顆粒噪聲、閃爍噪聲。
熱噪是由于載流子不規(guī)則的熱運(yùn)動(dòng)通過(guò) BJT內(nèi)部3個(gè)區(qū)域的體電阻和相應(yīng)的引線電阻產(chǎn)生。在這里'產(chǎn)生的噪音是主要的。
正常情況下, BJT中的電流,只是一個(gè)平均值。事實(shí)上,在各個(gè)瞬間注入基區(qū)的載流子數(shù)目是不一樣的,從而使發(fā)射極電流或集電極電流發(fā)生無(wú)規(guī)則的波動(dòng),從而產(chǎn)生顆粒噪聲。
IC噪音
IC通常存在兩種噪聲干擾:一種是輻擾,一種是傳導(dǎo)干擾。這種噪聲尖刺法對(duì)連接同一交流電網(wǎng)的其它電子設(shè)備有較大影響。噪音擴(kuò)展到100 MHz以上。
實(shí)驗(yàn)中,使用高頻示波器(超過(guò)100 MHz)可以觀察到普通單片機(jī)系統(tǒng)板上某個(gè)集成電路電源與地引腳之間的波形,會(huì)看到噪聲尖刺峰-峰值可達(dá)數(shù)百毫伏甚至伏級(jí)。
近傳感電路低噪聲信號(hào)調(diào)理
由于 ADC和 DAC分辨率的增加,以及電源電壓的降低,有效位(LSB)變得更小,使得信號(hào)調(diào)理任務(wù)變得更加困難。因?yàn)樾盘?hào)的大小更接近背景噪聲,所以必須對(duì)外部和內(nèi)部噪聲源(包括 Johnson、散粒、寬帶、閃爍和 EMI)進(jìn)行處理。
1、以平方根和(RSS)形式疊加不相關(guān)噪聲源:
(1)另一方面,對(duì)于其他相關(guān)噪聲源,如消除輸入偏置電流等,必須采用 RSS與相關(guān)因子疊加。
(2)典型信號(hào)調(diào)理電路中的噪聲源和可用于反相、同相、差分和其他一般配置的通用公式。
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設(shè)計(jì)的正確方法
在輸入端(RTI)轉(zhuǎn)換器中,從其特征噪聲、阻抗、響應(yīng)和信號(hào)幅度出發(fā),對(duì)其信噪比進(jìn)行了優(yōu)化。
相對(duì)于在低噪聲環(huán)境下解決問(wèn)題,在處理增益和功率消耗問(wèn)題之前,更有效地解決噪音問(wèn)題。這個(gè)重復(fù)的過(guò)程首先考慮放大器的工作空間:寬帶或1/f。然后,選擇合適的主動(dòng)器件,設(shè)計(jì)出噪聲特性。將無(wú)源設(shè)備放在放大器周?chē)?,并限制帶寬。非噪聲需求則是分析輸入阻抗、電源電流、開(kāi)環(huán)增益等。如未達(dá)到噪聲指標(biāo),則重復(fù)此過(guò)程,直至得到可接受的解。
選運(yùn)放大器
寬帶噪聲為22 nV/的運(yùn)算放大器在某些情況下可能優(yōu)于10 nV/寬帶噪聲的器件。當(dāng)傳感器工作在極低的頻率時(shí),則低1/f噪聲的放大器就可以了。
軌道到軌輸入
對(duì)低電壓設(shè)計(jì)而言,軌道到軌(RR)輸出和輸入也很合適。隨著共模輸入從一條軌道轉(zhuǎn)到另一條軌道,一個(gè)差分輸入對(duì)停止工作,另一個(gè)差分輸入對(duì)繼續(xù)工作。不平衡的電壓和輸入偏置電流可能突然改變,從而導(dǎo)致畸變。為了實(shí)現(xiàn)低噪聲設(shè)計(jì),需要檢查對(duì)軌到軌輸入特性。
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