智能手机用音频线路噪声@@抑制解决方案@@

Murata研究了如何保持音频质量@@,同时抑制智能手机内部音频电路中的@@噪声@@@@。 智能手机音频质量因制造商而异@@,如耳机音频失真图@@@@@@(下方@@)所示@@,其显示了音频失真@@ (THD+N) 的@@测量结果@@@@。常见铁氧体磁珠用于智能手机内部音频电路的@@噪声@@抑制@@,THD+N结果很差@@,但重视音质的@@型号则采用@@Murata的@@NFZ系列@@。随着向高分辨率音频转变的@@持续推进@@,不仅在专用音频设备@@中@@,而且在智能手机中@@,注重音质影响的@@音频滤波器@@将变得越来越重要@@。

耳机音频失真图@@@@

耳机音频失真图@@@@

智能手机中的@@音频线路问题@@

智能手机中的@@音频线路问题@@

什么是音频失真@@?

在不影响音质的@@情况下消除电磁噪声@@的@@滤波器@@适合用作音频电路中的@@噪声@@抑制产品@@。据说@@,人耳的@@可听范围为@@20Hz至@@20kHz,人们认为音频失真影响该可听范围@@。为了简单地解释这一点@@,Murata以@@1kHz声音为例@@。没有音频失真时@@,可在图@@@@1(下方@@)所示@@的@@时域上观察到正弦波@@,而频谱仅显示一个基本频率@@。

然而@@,当音频出现失真时@@,正弦波的@@形状会发生变化@@。查看频谱时@@,除了基本频率外@@,还显示谐波频谱线路@@。

将测量表示为音频参数@@THD+N(总谐波失真@@+噪声@@),表示产生的@@谐波比@@。对于噪声@@滤波器@@@@,音频信号流动时不会发生谐波失真至@@关重要@@。

图@@1:音频失真概念图@@@@

图@@1:音频失真概念图@@@@

D类放大@@器噪声@@抑制@@

无滤波器@@@@D类放大@@器用于放大@@智能手机中的@@音频信号@@。这些无滤波器@@@@@@D类放大@@器无需音频解调的@@用@@LC滤波器@@,因此@@可将其布局在小型电路中@@,从而连接放大@@器和@@扬声器@@@@。然而@@,放大@@信号的@@工艺会产生开关噪声@@@@,这种噪声@@会发射到周围空间@@@@,而且还会与自己的@@天线耦合导致接收灵敏度降低@@。

由于这会产生噪声@@@@,所以@@@@Murata希望使用@@不同类型的@@放大@@器@@。但是@@,无滤波器@@@@D类放大@@器非常重要@@,因为它们具有微型尺寸和@@出色的@@效率@@,所以@@@@能够降低智能手机功耗@@。

图@@2(下方@@)显示噪声@@与天线耦合@@(干扰@@)的@@示例@@。可在蜂窝频段内看到高噪声@@@@。

使用@@Murata的@@NFZ15SG音频线路噪声@@滤波器@@可降低噪声@@水平@@,提高@@接收灵敏度@@,具体取决于降低的@@量@@。新开发的@@@@NFZ系列@@在蜂窝频段具有出色的@@阻抗特性@@,可有效提高@@接收灵敏度@@@@。

图@@2:智能手机音频电路框图@@@@

图@@2:智能手机音频电路框图@@@@

扬声器@@、耳机隔离@@对策@@@@

为了使天线能够高效发射无线电波@@,天线本身必须分开@@。然而@@,在实践中@@,电子@@电路与天线集成并配置在天线周围@@,影响了天线的@@特性@@。

对策@@包括以@@下两种方法@@。
1. 将音频电路与天线物理分离@@。
2. 将两个@@188足彩外围@@app 电气分离@@(隔离@@)。

由于近年来智能手机电路密度不断增加@@,很难采用方法@@1。这意味着@@188足彩外围@@app 必须像方法@@2那样进行电气隔离@@@@。

为了实现隔离@@@@,必须增加集成路径或@@电路结的@@阻抗@@,使其看起来电路根本没有连接@@。

图@@3(下方@@)显示了对耳机结采用这种对策@@的@@示例@@@@。(测量结果@@TRP表示天线辐射功率的@@幅度@@。)

蜂窝频段使用@@高阻抗音频线路噪声@@滤波器@@@@(NFZ或@@LQW系列@@),与没有对策@@的@@天线相比@@,可提供@@隔离@@@@,并提高@@无线电波发射的@@效率@@。

图@@3:耳机结对策@@的@@示例@@@@

图@@3:耳机结对策@@的@@示例@@@@

麦克风@@TDMA对策@@

由于麦克风@@收集的@@声音很小@@,因此@@由嵌入编解码器的@@低噪声@@放大@@器@@ (LNA) 放大@@,并检测为声音@@。LNA接收器通常具有高阻抗@@,这意味着@@无线通信的@@射频信号干扰@@被检测为高电压@@。

特别是@@,GSM通信时@@,语音频段中检测到射频信号@@。这可能会在呼叫着扬声器@@和@@接收器以@@及对方接收器中产生蜂鸣噪声@@@@(键控载波噪声@@@@)。这是@@GSM通信中使用@@方法的@@一个特性@@。由于标准规定功率辐射高达@@33dBm(4.6ms间隔@@),所以@@@@217Hz频率分量被认为是声音@@。因此@@,全球仍然需要针对这一问题采取对策@@@@。

在该对策@@中@@,在通信频段具有高阻抗且不影响声音的@@滤波器@@是防止射频信号干扰@@的@@理想方法@@。

如图@@@@4(下方@@)所示@@,未插入滤波器@@时@@,可在可闻范围@@(20Hz至@@20kHz)内检测到大量噪声@@@@,而使用@@@@NFZ15SG音频线路滤波器@@时@@,噪声@@水平显著降低@@。

图@@4:通过音频线路滤波器@@降低噪声@@@@

图@@4:通过音频线路滤波器@@降低噪声@@@@

音频线路滤波器@@项目列表@@

如上所述@@,避免降低音质@@,同时满足音频线路噪声@@和@@隔离@@对策@@中噪声@@水平和@@接收灵敏度的@@目标特性@@,这一点非常重要@@。

为了满足这两个要求@@,Murata提供@@NFZ和@@LQW系列@@音频线路噪声@@滤波器@@@@。

通过些音频线路抑制@@188足彩外围@@app ,制造商能够设计出配备@@微型高品质音频电路的@@智能手机@@。

文章转载自@@:贸泽电子@@@@