吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

數字D類功放噪音出現的原因及解決方法

科技觀察員 ? 來源:e2echina.ti. ? 作者:Imelda Zhang ? 2023-07-03 17:52 ? 次閱讀

隨著電動汽車的發展,車載音響系統的信道的數量和輸出功率均在逐步上升。在影音娛樂系統中,高通道數量和高輸出功率的音響系統,可以產生更大的音壓和動態范圍,包裹感空間感更強,進而實現劇場效果的360度立體環繞聲。除車載娛樂外,車載音響系統還具備許多功能。電動汽車相比傳統內燃機汽車安靜,為保護行人減少事故發生,所有新型電動車需要有一個發出適當聲音的聲學車輛報警系統(AVAS)。另外,在緊急呼叫(Ecall)系統中,音響系統可以通過觸發防撞提示和車輛偏離警告,讓駕駛員和緊急調度員取得聯系。音響系統中包含許多部分,除喇叭外,還有功率放大器ADC、Codec等等。其中,D類功率放大器以高輸出功率,高效率,小體積等優點,在車載音響領域異軍突起。

在數字D類功放剛上電或功放播放狀態切換時,人耳偶爾會聽到“嘣”的聲音,我們把這個爆破的聲音稱為pop noise。數字功放pop noise 出現的原因有很多,本文主要分析pop noise出現原因,并提供相應解決方法。

1)電容充放電

wKgaomSiml2AatVoAAGQg6PtWaI926.png

圖2.單端功放結構示意圖

圖2所示為單端輸入功放,A1是比較放大器,用于設置增益,增強輸入信號的負載能力。A2輸出同A1輸出完全反向。Modulator用于信號調制,將輸入的模擬信號與三角波比較,生成PWM波驅動外圍MOS。比較放大器A1的一端直連參考電壓Vref,另一端通過RIN、CIN連接輸入音頻信號。在系統上電時,Vref立刻上升到參考電壓值,而A1的另一端則需要通過給RIN、CIN充電,在經一段時間后才能上升到參考電壓值。A1兩端的電壓差經放大后,輸出產生pop noise。該場景下可通過降低輸入電容值,如換成1uf或0.47uf來實現降低 pop noise。

對于差分功放而言,如果P端和N端的輸出外圍硬件電路不匹配或者輸入外圍硬件電路不匹配,功放兩端輸入信號建立時間會不一樣,該差分信號差也會輸入功放并形成pop音。 如下圖所示,若A1兩端電壓上升速度一致,pop noise為0。5ns的信號建立時間差即可產生人耳可聽到的pop音。

wKgZomSiml6Aef9uAAC0oVWaAjM424.png

圖3 不同充電速度下的POP Noise

如圖4所示,VR_ANA的電壓由AVDD經LDO轉換而來,這會導致VR_ANA的電壓比AVDD上升慢。此處通過把AVDD 3.3V電阻分壓得到 1.5V ,在 VR_ANA 上放置一預偏置電壓,確保VR_ANA 與 3.3V 同時上升,進而降低pop noise。其中,電容器用于消除 3.3V 的噪聲。

wKgaomSiml-AKay3AABzi32FcYk218.png

圖4. POP noise 抑制電路

2)PWM啟停

在系統掉電或上電,功放播放狀態切換,或輸入音源切換時,PWM會產生啟停,進而產生瞬態的POP音。如下圖所示,在連續PWM動作時,開關頻率及其附近的鏡像頻率都可以順利的被LC濾波器濾除。而在PWM啟停時,開關頻率及其奇次諧波會延伸到人耳可聽的20-2kHz范圍內。該開關頻率低于LC濾波器的截止頻率,不能被濾除進而產生pop音。

wKgZomSimmCAfxgmAAC-ktUf31c893.png

圖5. 連續PWM及PWM啟動的時頻域圖

對于BTL結構的功放在進行AD調制時,PWM開啟第一個Duty cycle,如果A-side拉低,Bootstrap 電容可以順利充電,但B-side在此時拉高,這使得Bootstrap電容充電失敗。Bootstrap電容提供N MOSFET的充電電壓,如Bootstrap電容充電失敗,則B-side 第一個PWM不能正常輸出。A-side和B-side的不平衡輸出會產生明顯的POP音。 TI針對該類pop noise進行了優化,在AD和BD調制中,都使得第一個PWM為低,進而消除Clock fault。

wKgaomSimmCAe3LDAACOrNx9IwY792.png

wKgZomSimmKABDs0AACOrNx9IwY743.png

圖6 AD調制PWM開啟示意圖

3)上下電順序錯誤

音頻系統有嚴格的上下電順序。通常功放的供電電壓會比SOC的供電電壓高,也比SOC電壓建立時間早。為避免pop noise在SOC上電及功放上電時發生,要保持功放為Hi-zi/standby狀態,且待功放充分充電后(20ms),再開啟PWM波,輸入音源。同理在功放斷電時,為避免掉電速度不一致,我們需要Mute 并將Standby引腳拉低15ms后再進行掉電。TI 的PurePath Digital 具有優化后的啟動序列,這使得可聽音頻帶的pop音盡可能小。

4)PVDD電壓/Gain值急速抬升

PVDD電壓急劇上升或Gain值急速抬升均會導致pop noise 出現。在進行原理圖繪制時,需要將Cstart軟啟動電容設置在合理的范圍內,防止PVDD急速上升。此外,針對某些功放在開機第一次POP noise出現后,還出現了第二次pop noise。這是因為功放在上電后,增益值會以一定步長爬升到設定增益,如果步長設定值過大,會導致pop noise的出現。

5)Hizi-play 狀態切換Clock Fault

如果喇叭不僅僅在開機或者狀態轉換時出現pop 音,而是當功放從Hi-zi切換到play時,連續出現POP noise,此時應當檢查是否出現Clock Fault。硬件工程師可以斷開SOC的IIC控制,并將IIC通過USB轉接板連接到PPC3進行Clock Fault檢驗。

wKgaomSimmOAamnfAADKWGJFlWE769.png

若此時出現Clock Fault 應檢查輸入音頻信號I2S/TDM是否滿足數據手冊的要求(見數據手冊Electrical Characteristics 中Serial Audio Port)。此外,數據手冊中還有其他特殊情況的說明,以TAS6424L/M-Q1系列為例,如果客戶將SCLK和MCLK連接到一起,FSYNC需要為2 MCLK以上。若SOC為高通8155系列,FYSNC輸出共有3個選項:第一是2MCLK ,第二是50% duty cycle ,第三為1 slot,我們可以選擇后兩項作為FSYNC輸入。

德州儀器TAS6424E-Q1是一款采用2.1MHz開關頻率的四通道數字輸入D類音頻放大器。在成本方面,該芯片工作頻率為2.1MHz,這使得芯片可以使用體積更小,成本更低的LC濾波器,進而實現整體成本優化。在提高開關頻率的同時, TI TAS6424E-Q1芯片通過展頻及PWM序列優化具備良好的EMI表現。另外,該芯片集成了AC、DC故障診斷,可實現負載短路到電源、負載短路到地、負載開路、負載短路等故障診斷,并實現高精度的負載阻抗和相位測量。此外,TAS6424E-Q1芯片中集成了上電啟動序列優化及第一個PWM為低等抑制pop 音的解決方案,實現了良好的用戶聽音感受。除低pop noise外,該芯片的Burr-Brown音頻架構和增加的內部音頻環路帶寬也可提供出色的音質,帶來良好的用戶體驗。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 噪音
    +關注

    關注

    1

    文章

    170

    瀏覽量

    23950
  • 音響系統
    +關注

    關注

    5

    文章

    108

    瀏覽量

    20744
  • D類功率放大器

    關注

    0

    文章

    16

    瀏覽量

    11290
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    基于示波器的D功放喇叭功率測量

      D功放也可以稱之為數字功放D
    發表于 11-10 16:53 ?6013次閱讀
    基于示波器的<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>類</b><b class='flag-5'>功放</b>喇叭功率測量

    D功放喇叭功率測量以及功率調節

    D功放也可以稱之為數字功放D
    的頭像 發表于 09-12 15:04 ?2955次閱讀
    <b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>類</b><b class='flag-5'>功放</b>喇叭功率測量以及功率調節

    TPA3116d2音頻功放噪音原因?如何解決?

    TPA3116D2功放音頻輸入為單端模式。功放能夠正常工作,但如果把音頻聲音調小后能聽到絲絲的噪音,把音頻斷開也能聽到,并且此噪聲很明顯,最開始以為PCB有問題。但經過改板多次還是無
    發表于 09-04 07:58

    小體積數字功放 D功放電感CPD1715F

    元器件D電感數字功放D功放
    科達嘉電感
    發布于 :2022年07月27日 10:05:48

    數字信號的糾錯原因解決方法

    數字信號的糾錯原因解決方法 數字信號在傳輸的過程中,由于干擾或通道特性變壞等原因,都有可能使得傳輸的
    發表于 02-06 18:02 ?1520次閱讀

    數字功放D功放、模擬功放的區別

    一、數字功放D功放的區別 常見D
    發表于 09-25 11:16 ?1.7w次閱讀
    <b class='flag-5'>數字</b><b class='flag-5'>功放</b>與<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>類</b><b class='flag-5'>功放</b>、模擬<b class='flag-5'>功放</b>的區別

    D功放輸出功率與效率分析

    隨著音響系統的數字化以及便攜式產品的市場化!D功放作為模擬功放的替代產品!越來越被市場所接納但目前分析
    發表于 05-24 12:03 ?199次下載
    <b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>類</b><b class='flag-5'>功放</b>輸出功率與效率分析

    POP噪音及其常用解決方法

    POP噪音及其常用解決方法
    發表于 11-27 14:56 ?14次下載

    加濕器有噪音怎么處理_加濕器保養方法

    本文首先分析了加濕器噪音大的原因,其次闡述了加濕器噪音大的解決方法,最后介紹了加濕器保養方法
    發表于 04-21 11:07 ?2.3w次閱讀

    d功放是什么意思_d功放的結構原理

    本文首先闡述了d功放的概念,其次介紹了D功放的基本結構,最后分析了
    的頭像 發表于 08-21 14:59 ?2w次閱讀

    電感噪音產生的常見原因以及解決方法

    電感在使用中產生噪音異響,那就表示產品出現了故障,要做的首先是確定是什么原因導致的噪音,然后再定制解決方案。根據我們大量的項目經驗,電感噪音
    發表于 02-16 16:57 ?2次下載

    減速電機日常出現的異常原因解決方法

    減速電機現應用的領域越來越多,日常中或許會遇到減速電機出現異常情況,以下我們來了解一下日常出現的異常原因解決方法
    的頭像 發表于 12-27 15:39 ?1677次閱讀
    減速電機日常<b class='flag-5'>出現</b>的異常<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>解決方法</b>

    D功放芯片損壞的解決方法

    產線生產某款電子產品過程中,發現有很大比例的D功放芯片損壞。
    的頭像 發表于 06-23 17:56 ?4791次閱讀
    <b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>類</b><b class='flag-5'>功放</b>芯片損壞的<b class='flag-5'>解決方法</b>

    數字音頻D功放電源誤差校正方法研究

    電子發燒友網站提供《數字音頻D功放電源誤差校正方法研究.pdf》資料免費下載
    發表于 11-06 09:28 ?0次下載
    <b class='flag-5'>數字</b>音頻<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>類</b><b class='flag-5'>功放</b>電源誤差校正<b class='flag-5'>方法</b>研究

    變頻器產生震動和噪音原因和處理方法

    ? ? ? 變頻器在工作的過程中也是會出現一些問題的,像是震動與噪音就是變頻器在工作的時候經常會出現的問題,那么變頻器出現震動和噪音
    的頭像 發表于 06-16 11:37 ?2328次閱讀
    百家乐单跳双跳| 赌百家乐的玩法技巧和规则| 大发888官网客服| 百家乐官网澳门色子| 百家乐路子| 德州扑克在线玩| 百家乐官网庄闲统计数| 威尼斯人娱乐城 2013十一月九问好| 美国百家乐官网怎么玩| 玩百家乐输澳门百家乐现场 | 百家乐官网路单免费下载| 金鼎百家乐局部算牌法| 百家乐游戏| 澳门百家乐规则| 百家乐官网怎么赢9| 百家乐庄闲庄庄闲| 百家乐官网书| 百家乐官网高手打| 六合彩最快开奖| 免水百家乐官网的玩法技巧和规则 | 蓝盾百家乐代理打| 百家乐官网博彩通博彩网皇冠网澳门赌场真人赌博 | 希尔顿百家乐娱乐城 | 百家乐园会员注册| 锡林浩特市| 百家乐英皇娱乐网| 足球百家乐官网投注计算| 大发888娱乐城存款| 百家乐筹码样式| 伊金霍洛旗| 星际百家乐娱乐城| 百家乐官网网站源码| 大发888官网z46| 百家乐视频表演| 博九百家乐官网娱乐城| 威斯汀百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网网站源码| 网络棋牌频道| 筹码百家乐500| 百家乐官网赌博策略论坛| 大赢家即时比分网|